陈勇强 1王怡雪 1张帆 1,2李红霞 1,3[ ... ]张锐 1,4,*
作者单位
摘要
1 1.郑州大学 材料科学与工程学院, 郑州 450001
2 2.河南信息统计职业学院, 郑州 450008
3 3.中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 洛阳 471039
4 4.洛阳理工学院, 洛阳 471023
特种陶瓷广泛应用于航天航空、电子信息、新能源、机械、化工等新兴工业领域, 其高温制备过程仍以传统燃气窑炉和电加热炉为主; 碳排放高、能耗大, 节能减排形势严峻。当前, 我国面临实现“双碳”目标的巨大压力, 研究推广清洁高效的加热技术迫在眉睫。微波加热是利用材料自身对微波进行吸收, 将电磁能转化为热能, 能量的转移发生在分子水平上, 通过这种方式, 加热在整个材料内外同时产生, 整个材料体系中的温度梯度非常低。除体积加热外, 选择性加热、功率再分配、热剧变以及微波等离子效应等也是微波烧结的显著特征。微波加热具有节能环保、改善制品性能、减少燃烧碳排放等优点, 国内外有许多关于微波合成各种氧化物、碳化物、氮化物陶瓷粉体和微波烧结陶瓷复合材料的报道。本文首先对微波和微波混合烧结的基本理论进行综述, 然后介绍了微波加热制备陶瓷粉体与微波烧结制备陶瓷材料的最新研究进展, 最后总结了微波加热在陶瓷工程制品烧结中的一些研究成果, 体现出微波烧结的优越性, 并提出了微波烧结制备特种陶瓷的关键问题和今后的发展方向。
微波加热 陶瓷粉体 陶瓷烧结 节能环保 综述 microwave heating ceramics powders ceramics sintering energy conservation and environmental protection review 
无机材料学报
2022, 37(8): 841
崔弘 *
作者单位
摘要
齐齐哈尔大学, 黑龙江 齐齐哈尔 161000
成像光谱仪融合了光谱技术和成像技术的优点, 能够实现定性、定量、定时、定位分析, 具有“图谱合一”的优点, 结合无人机、载人机可实现在多个领域的应用, 特别是在目前关注度较高的环保领域。以机载成像光谱仪的前沿技术及系统为切入点, 介绍了成像光谱仪的发展现状, 并通过实际应用案例, 详细介绍了机载成像光谱仪在环保领域的各种应用, 最后对机载成像光谱仪的发展进行了展望。
成像光谱仪 前沿技术 发展现状 环保领域 imaging spectrometer frontier technology development status environmental protection field 
光电技术应用
2021, 36(2): 10
作者单位
摘要
中国华阴兵器试验中心, 陕西 华阴 714000
烟幕干扰环境是光电侦察制导**试验鉴定中战场环境构设的重要内容。从**装备试验鉴定中烟幕干扰环境构设需求出发, 分析了烟幕干扰系统能力要素, 提出系统组成和主要指标, 从环保性和保障性两方面讨论了便携式气固分离式发烟罐和便携式鼓风型发烟机用于试验鉴定中烟幕发生的可行性, 为靶场试验鉴定烟幕干扰环境构设能力建设提供思路借鉴和技术参考。
试验鉴定 烟幕干扰环境构设 烟幕发生设备 环保性 保障性 test and evaluation construction of smoke screen jamming environment equipment of smoke screen generating environmental protection supportability 
光电技术应用
2021, 36(1): 14
作者单位
摘要
1 苏州大学材料与化学化工学部, 江苏 苏州 215200
2 江苏亨通光纤科技有限公司, 江苏 苏州 215200
从光纤预制棒、光纤拉丝炉、光纤熔接等方面阐述了低熔接损耗环保型单模光纤研制过程。主要从原材料以及反应原理角度出发, 探索了无氯环保型光纤预制棒的开发过程;同时从拉丝炉的气流场进行分析, 完成了光纤拉丝炉的开发, 该拉丝炉可用于直径不均匀光棒的拉丝, 光纤丝径的3σ值稳定在0.186 5左右。最后进行了熔接试验, 研制出光纤的双向熔接平均值不管在1 310 nm还是在1 550 nm, 均在0.03以下, 顺利完成了低熔接损耗环保型单模光纤的研制。
光纤预制棒 光纤拉丝炉 光纤熔接 无氯环保 直径不均匀 optical fiber preform fiber drawing furnace fiber splicing chlorine-free environmental protection uneven diameter 
光学与光电技术
2019, 17(5): 18
钟明辉 1,2王弦歌 1,2焦凯 1,2司念 1,2[ ... ]聂秋华 1,2
作者单位
摘要
1 宁波大学信息科学与工程学院,高等技术研究院,红外材料与器件实验室, 浙江 宁波 315211
2 浙江省光电探测材料及器件重点实验室, 浙江 宁波 315211
3 嘉兴学院南湖学院, 浙江 嘉兴 314001
为了制备无砷红外硫系光纤,采用熔融-淬冷法和蒸馏提纯工艺熔制了高纯度的Ge20Se79Te1和Ge20Se80两种玻璃,基于优化的掏心挤压法制备出具有理想芯包结构的Ge-Se光纤预制棒。拉丝后的Ge-Se光纤在7.5~8.7 μm波段的平均损耗为4.8 dB/m,其中在7.7 μm处达到3.2 dB/m的最低损耗。利用中红外光参量放大器作为抽运源,抽运17 cm长的Ge-Se光纤探究谱宽和抽运波长、抽运功率的关系,获得了光谱宽度为1.5~11.2 μm的平坦超连续谱。
光纤光学 硫系玻璃 红外光纤 绿色环保 光纤损耗 超连续谱 
激光与光电子学进展
2019, 56(17): 170618
陈继民 1,2,*陈鹤天 1,2
作者单位
摘要
1 北京市数字化医疗3D打印工程技术研究中心, 北京 100124
2 北京工业大学激光工程研究院, 北京100124
进入二十一世纪, 激光检测技术蓬勃发展, 在工业生产、材料科学与工程、环境保护领域有着重要的应用。介绍了激光粉尘检测系统在数据传输、环境监测等方面的研究, 对基于光散射法的粉尘检测、激光差分探测式的粉尘检测、激光消光法的粉尘检测, 以及基于主动激光雷达的遥感探测, 对激光粉尘检测的研究现状, 及未来的发展进行展望。
激光检测 粉尘检测 环境保护 laser detection dust detection PM2.5 PM2.5 environmental protection 
应用激光
2018, 38(3): 496
作者单位
摘要
北京京东方茶谷电子有限公司,北京 100176
现阶段,LED被广泛地应用到中小尺寸背光源中,大尺寸TV背光源也由原来的CCFL向LED转变。LED背光源的优势有低能耗、无汞环保、超薄化结构设计、高色彩饱和度、高品质画面显示,其应用领域广阔,几乎涵盖了中小尺寸、大尺寸显示应用领域。文章介绍了国内外LED背光源的标准体系建立情况,并根据当前产业面临的困难提出大尺寸LED背光源的发展方向。
发光二极管 低功耗 环保 超薄 色彩饱和度 LED low power environmental protection ultra-slim color gamut 
现代显示
2011, 22(5): 27
关积珍 1,*王义生 1蓝普 1李伟 1[ ... ]乔梁 2
作者单位
摘要
1 北京四通智能交通系统集成有限公司,北京 100081
2 北京市公安局公安交通管理局,北京 100037
为进一步加强夜间行车安全,避免夜间视距受限,特研制设计了这种专用交通标志设施。本产品的开发,使得小客车专用道交通标志可主动发光,在夜晚等外界光线无法满足辨认需要的时候,主动发光的交通标志仍然能够清晰的显示指示内容,且标志上文字和外框都镶嵌了发光设备,夜间根据光感应定时开启闪烁提示功能,光线醒目,穿透力强。同时此标志利用太阳能模块供电,白天蓄电,夜间发光,符合节能环保的要求。
小客车专用道 交通标志 太阳能供电 节能环保 minibus lane traffic sign solar power energy-saving and environmental protection 
现代显示
2010, 21(10): 20
作者单位
摘要
北京京东方茶谷电子有限公司,北京 100176
现阶段,大尺寸TV背光源开始由原来的CCFL灯管向LED灯转变。背光源使用LED灯有以下优势:低能耗;无汞环保产品;超薄结构设计灵活化;高色彩饱和度、区域控制的高品质显示产品。
低功耗 环保 超薄 色彩饱和度 区域亮度控制 low power environmental protection ultra-slim color gamut local dimming 
现代显示
2010, 21(9): 14
作者单位
摘要
矽创电子股份有限公司,台湾
随着环保和节能省电意识的增强,电子纸的显示相关技术相继量产问世。针对目前较具量产性的电子纸技术,就及其优缺点加以分析介绍,并提出电子显示技术目前所面临的课题与其发展趋势。
电子纸 电泳 胆固醇液晶 微机电显示 电子书 Epaper display technology is being brought into op as the increase of environmental protection and en what obstacles could prevent further adoption and what the future holds. 
现代显示
2009, 20(3): 54

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