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美国节能经济委员会出版的《消费者指南家庭节约能源》教材,为个人和企业提供节能产品和项目的最新进展、财务和技术的支持实施、辅助工具和其他资源,跟踪每个州的能效情况。在一定程度上,不仅促进了相互间竞争,也增进了相互之间的交流和学习。同时,也会进行各州能效年度排名。日本、美国、英国等国际品牌的有机发光材料产品,是具有高端技术和市场价格;国内一线品牌的中低端有机发光材料产品市场份额将继续扩大,高端品牌份额随着新产品技术研发进步。市场份额将有所上升。一些技术落后、质量差、性能低的品牌可能在激烈竞争中被淘汰或转产。马达及变压器等处理强磁的装置要求采用可通过大磁通密度的材料。而此前的材料存在磁场变化所产生的电损失(铁损)较大的缺点。日本东北大学教授牧野彰宏等开发出的材料具备高饱和磁通密度和低铁损等超出以往常识的特性。如果在日本的所有马达及变压器上均使用这种材料,可节约相当于7座火力发电站的电力。由日本东北大学开发并于2010年7月发表的低损失高磁通密度纳米结晶软磁性材料*,通过调整以往纳米结晶材料的成分,获得了可实现低铁损*和高饱和磁通密度*的特性。通过同时实现低铁损和高饱和磁通密度,有望在大功率设备上发挥出色的节能效果。*软磁性材料=顽磁力小,导磁率大的磁性材料。*铁损=在磁性材料周围卷绕线圈,并在线圈中流过交流电流,使磁性材料磁化时消耗的电能。*饱和磁通密度=材料可通过的极限磁通量。即使以超过这一数值的磁通密度施加磁场,也无法获得饱和磁通密度值以上的磁通量。该材料按重量比含铁93~94%。在构造上,10nm左右的铁(-Fe)粒子周围具有非磁性层(图1)。非磁性层的成分使用硅(Si)、硼(B)、磷(P)、铜(Cu)等普通元素,不含稀有金属,因此受材料价格高涨的影响较小。图1:实现低铁损和高饱和磁通密度的纳米结晶材料采用以P及Cu等的合金的非晶包围10nm左右的-Fe结晶的构造。可从非晶状态下通过热处理器来制造。虽然目前仅处于能够制造评测材料的状态,但为了开发出在大型马达上也可使用的材料,日本东北大学正在与企业共同推进研究。打破软磁性材料的常识铁损低而饱和磁通密度高的材料尽管一直有市场需求,但长期以来未能实现。原因是软磁性材料的开发中铁损与饱和磁通密度是相关的要素(图2)。减小铁损,饱和磁通密度就会下降,而提高饱和磁通密度,铁损又会变大。图2:软磁性材料的特性导磁率越高,铁损就越低。不过,越是提高导磁率,饱和磁通密度变会变得越低,因此低铁损与高饱和磁通密度无法同时实现。此次开发的纳米结晶材料打破了这一常识,同时实现了高导磁率和高饱和磁通密度。比如,在铁损低且导磁率高的软磁性材料中,铁氧化物类的铁氧体、钴(Co)基非晶合金或镍铁合金(Ni-Fe)等广为人知,但与饱和磁通密度极高的纯铁相比,这些材料的饱和磁通密度总的来说都在数分之一左右。而饱和磁通密度高的Fe及硅钢与导磁率高的Co基非晶合金等比较,导磁率要小1位数以上。此次的纳米结晶材料在拥有与以往高导磁率材料相当的低铁损的同时,还拥有与硅钢相当的高磁通饱和密度,具有颠覆以往常识的性能,具有划时代的意义。总耗电量的3.4%为铁损以低铁损实现高磁通密度的此次材料有望在需要强磁场的用途中大展拳脚。其中,尤其有望做出大贡献的是在输电网用大电流变压器及马达上的利用。这是因为,如果能够在电压器及马达上使用此次的纳米结晶材料,便可通过减少铁损,实现节能。在电压器及马达的线圈内侧设置的芯材要求能够通过1.5T左右的磁通密度。这一用途一般使用硅钢。如果在该硅钢与此次的纳米结晶材料之间比较以50Hz周期通过1.5T磁通密度时的铁损,此次的材料能够实现减少一位数或仅为数分之一的小数值(图3)。在总用电量中占有比例的变压器及马达的铁损一般占日本国内总耗电量的3.4%,这一数量每年高达335亿kWh之多(图4)。如果能够将变压器及马达中的硅钢全部换成此次的材料,便可在同样的使用条件下,将电力损失量减少72%,降至96亿kWh。其效果相当于7座火力发电站的发电量。今后通过改进优化材料,还有望将铁损进一步减至一半以下,降低为40亿kWh。图3:铁损少的纳米结晶材料注意一下1.5T以上部分的话,此次开发的纳米结晶材料即使与铁损少的硅钢相比,铁损只有其一半左右。图4:铁损造成的电力损失整个日本每年有335亿kWh的铁损(JFE21世纪财团调查)。如果此次的纳米结晶材料能够应用于所有马达及变压器,便可节约相当于7座火力发电站的电力。下面来谈一下以往的软磁性材料中为何低铁损(高导磁率)与高饱和磁通密度成为相反的要素,以及东北大学是如何利用新材料来解决这一问题的。首先,要想实现低铁损或高导磁率,必须使磁各向异性*和磁应变*极小化。而高饱和磁通密度方面,最好在材料中高浓度含有饱和磁通密度大的Fe元素。不过,纯铁本身具有很大的磁各向异性和负的磁应变,因此导磁率较低(表1)。*磁各向异性=是指磁化方向不同,磁化强度各异的性质。*磁应变=是指使磁性体的磁化强度变化的话,材料的形状等也会变化的现象。从1900年前后开始研究的初期软磁性材料为了减小Fe的磁各向异性和磁应变,采用的是添加与Fe不同的金属,减弱Fe要素的方法(图5)。不过,添加其他金属原子,减小Fe浓度的话,就会发生电荷迁移,引起比添加金属的比例更大的Fe磁化下降。结果导致原本有2.2T的纯铁的饱和磁通密度受到极大损失。图5:软磁性材料的进步初期的软磁性材料通过合金化尝试降低磁各向异性和磁应变。从1970年代起开始使用通过改变原子的排列构造来实现软磁性化的技术。1970年代非晶*研究兴起。有人曾尝试使原子形成非结晶的非平衡状态,也就是以几何学方式打乱Fe原子的位置,由此来降低Fe的磁各向异性和磁应变。这样一来,尽管仍残留有磁应变,但基本消除了磁各向异性。*非晶=是指在原子排列上不像结晶那样有规则性,而是无秩序的材料。不过,纯铁的非晶化以现有的技术无法实现,要想制造出非晶材料,必须按原子比例添加20%左右的其他金属元素。这最终会导致Fe的高饱和磁通密度减弱。如果做相同减弱的话,与金属相比半金属的电荷迁移更小,不会使Fe的磁化大幅降低。因此选择Si及B等半金属进行混合。1988年,也在此次的材料中采用的纳米结晶被开发出来。纳米结晶拥有在-Fe周围包围有非晶的构造。通过使用液体淬火法形成非晶后进行加热的方法来制造。该材料几乎没有磁应变及磁各向异性,实现了高导磁率,而且与原来的结晶材料及非晶材料相比拥有更高的饱和磁通密度。(特约撰稿人:牧野彰宏,日本东北大学金属材料研究所教授)日本住友化学工业日前对外公布,已经成功研发出一种应用在OLED屏幕上的高分子材料,如果用这种高分子材料替代原来的材料将节约一半的成本。OLED屏幕与LCD屏幕相比,其采用了更薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,能够
由东阳嘉瑞影视文化传播有限公司投资,谭凯、曾泳醍、张博、李泰兰、殷叶子联袂主演的电视剧《云上的诱惑》正在湖南卫视热播,作为中国首部全景式展现民航人职业生活的电视剧,该剧更是全面展现了神秘职业空姐,道尽空姐的风光背后不为人知的辛酸,让不少观众唏嘘不已。道尽空姐辛酸事风光背后不容易一直以来,空姐都是一个神秘的行业,而且是光鲜亮丽的代名词。电视剧《云上的诱惑》让大部分观众第一次可以近距离地一窥这个职业的究竟,更真实描述了空姐背后的辛酸。第集中空姐艾珊珊与领导对峙时忍不住发泄心中的怒火,一上飞机就是四五个航段,节假日还要加班,一天站十几个小时,不管家里出了什么事都要保持微笑。你问问在座的空乘,哪个人身上没有病?,一席话引得在座的空姐们纷纷感慨,也让引起了网友的热议。事实上,从该剧开播以来,空姐们的辛酸就一直在震撼着网友:面临空难危险时还要伪装淡定地劝慰乘客,飞机因故延迟飞行时要遭受某些不文明乘客的质疑甚至谩骂,而家里人的不支持与不理解更是家常便饭。下一页第页张一白怕被年轻导演抢饭碗张亚东赞微电影成熟 近日,由柯震东、郭书瑶、简嫚书等人气偶像主演的告白系爱情电影《大野狼和小绵羊的爱情》在北京完成了最后一站的告白传递,同时另一条告白路线上的成都狼头套也顺利抵达北京,宣告了活动的圆满完成。而在日前举办的《大野狼》新闻发布会上,柯震东也用自己的实际行动回应了粉丝的热情,说出了小绵羊们,我爱你们的浪漫宣言。在次日的北京发布会现场,主办方还特意在LED屏上播放了一段粉丝告白特辑视频。短片中集结了全国各地柯震东等主演的影迷向偶像告白的行动,搞怪的动作配上大胆的告白宣言,着实令在场的柯震东惊喜万分。由于难挡粉丝们的热情,柯震东在现场用手摆起了爱心造型,配合这一直观的肢体语言,说出了:小绵羊们,我爱你们的告白回应。此外,到场的粉丝代表还把本次活动的信物大野狼头套和百米签名横幅亲手交到了柯震东的手上,并准备了色彩艳丽的纸飞机,与柯震东一起放飞他们的告白宣言,为该活动画下浪漫的句点。其中,两位粉丝代表更是来到柯震东跟前勇敢表白:如果每个大野狼都像你这么可爱的话,那我们情愿都被大野狼抓走。据悉,北京告白传递活动在三里屯路的两旁开展,而成都站则在当地的音乐广场上举行。活动当天,两地粉丝纷纷举着柯震东、郭书瑶等人的电影造型立牌,在百米告白条幅上签名留念,并在人群中高举他们告白宣言板。记者还了解到,早在月初,全国的《大野狼》粉丝便自发组织了这场告白传递活动。如今,从台北出发,辗转广州、厦门、长沙、重庆、上海等地的告白活动终于在北京完美收官。大为感动的柯震东也表示,希望通过这部电影,把勇敢追爱的精神能够传递给更多人,让现在的年轻人都能勇敢对自己心爱的人告白,共同等待奇迹的出现。《悦己SELF》李宇春:再不疯狂,青春就荒了。王力宏首次在伦敦开唱希望把华语音乐带给西方人
天边的晚霞染红了天空,夕阳淡淡的光芒,洒落平静的海面,微风吹过,海水泛起忧伤的涟漪。这样有些凄美的景色,让人不禁感叹:夕阳无限好,只是近黄昏。(一)太阳即将收起最后一丝光辉,寂静的海边,依稀的人影,许多来海边玩的人都已经陆续地离开了。伊若坐在海边的青石上,久久不愿离去,微风吹过,掀起她的刘海,一双水灵的眼睛,却充满了忧郁。这一段时间,悲伤就快把她淹没,现实的残酷,让她有些喘不过气,只有海边淡淡的风才能让她找到些许的平静。(二)两年前......那是风吹过的夏季,这一天,天气晴朗,加上高考过后放假,伊若带着轻松的心情来到了海边。蔚蓝色的天空,湛蓝的海水,金黄色的沙滩,这是伊若最喜欢来的地方,不管心情多么不好,只要来到海边,就能把所有的不愉快抛到脑后。夕阳很美,只是黄昏将至,于是伊若转身打算回家,这时候不小心撞到了他。不好意思。伊若连忙道歉。没关系。一个轻柔的声音传入伊若的耳朵。眼前是一个帅气的男生,迷人的眼睛,栗色的头发,刘海微微遮住眼睛。一个小小的意外,她与他相遇......几个月后,伊若走进大学的校门。这是她第一次离开家,第一次来到上海这样的大城市,一切事物对她来说都是那么陌生。教室内乱作一团,来自四面八方的同学,都在讨论着什么。在那些同学中,伊若看到了他,那个在海边偶遇的他,而他对伊若的一个微笑也说明他认出了伊若。因为那一次意外的相遇,加上是同学的关系,伊若很快就和他熟悉起来,他的名字叫韩宇信,因为是来自同一个地方,所以他们之间多了一些话题。(三)两年时光一晃而过,大三那年,他们彼此喜欢上对方。我们今晚一起去看电影好吗。宇信对伊若说。伊若也答应了,这是他们第一次两个人出去吧,只属于他们的约会。电影院内,故事完美,男女主角最终走到一起。电影院外,他第一次牵起了她的手。这一年的冬季,公车站边,宇信戴着伊若的到来,今天是周日,他们打算一起出去玩。宇信。宇信看到伊若一边向他挥手,一边从公路那边快步走过来。这时候,一辆汽车急速行驶过来。走开。宇信推开了伊若。随着一声刹车的声音,他倒在血泊中。她哭倒在他的身上......医院内。对不起,我们已经尽力了。医生的一句话,彻底粉碎了伊若最后一丝希望,她晕倒在医院。等她醒过来时,她不得不接受宇信已经走了,永远离开她了......夕阳下,伊若孤单的身影显得那样的落寞,坐在青石上,她久久不肯离开这个她与宇信相遇的地方。第一次牵手,第一次约会,回忆像一部影片在脑海回放,她的泪水夺眶而出。宇信。她微弱地叫着那个名字,眼泪模糊的前方,似乎有一个身影接近,是宇信微笑地走来。只是,当伊若再看,他就像云烟消散在海边。若,一定要过得开心哦。这一句他曾经说过得话,依旧停留在耳边......苍凉如沙。深藏掌心里的海 爱的定义其实很简单,我不相信童话里的一见钟情,你可以对我一见倾心但我决不会对你一见钟情;你可以对我怦然心动但我决不会对你心跳加速;你可以对我甜言蜜语但我决不会对你温柔倍至。爱,请深爱;不爱,请离开。这不是我奢求的境界,我不是高傲的公主,我的爱很简单,一心加一意便足已。当心心念念都是你的时候,请不要觉得理所当然,因为我们始终站在同一地平线。当我爱在你面前碎碎念的时候,请不要觉得我越来越平淡无奇,那是因为我越来越习惯在你面前暴露我本真的一面。当眼泪为你而流的时候,请不要松开我的手,不要转身就走,若走后下个转角再见亦不见。我本不赋咏絮才,但因有你我反复吟哦,伤春悲秋情至死方休。如果我是一棵树,那么我的花就为你虔诚地开着,当你走后我收拾残枝,下一个春天我亦不肯萌芽,而当若干年后湮灭了记忆,我再度繁华,那么请不要采颉我的美。如果你是暗夜,那么我愿化作天边的流星,哪怕只是瞬间照亮了你便华光逝去,我亦不悲不泣我没有倾城容颜,但可以许你一世欢颜!初见时再回首
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