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2021 - 04 - 27
建筑垃圾是一种垃圾,是指在建筑物和构筑物的拆除、新建、改建、维修、装修和自然灾害过程中产生的各种废弃物,主要包括废弃混凝土块、沥青混凝土块、砖块、杂土以及施工中散落的砂浆、混凝土等各种固体废弃物、碎砖渣、金属、木材、装修产生的废弃物、各种包装材料等废弃物。  建筑垃圾处理是指建筑垃圾的收集、运输、转运、分配、处置或资源化再利用的全过程。近年来,随着我国城市化的快速发展,每年产生数亿吨建筑垃圾。如果建筑垃圾得不到有效的处理或利用,将对我们的生态环境和其他方面造成长期而广泛的危害。我国也越来越重视建筑垃圾的处理和再利用。  政策持续推进建筑垃圾处理发展  就目前的情况来看,我国建筑垃圾产量逐年增加,建筑垃圾的回收率仍然不足。与发达国家相比,建筑垃圾的回收利用存在明显差距。因此,政府不断出台政策,促进建筑垃圾减量化和资源化处理的发展。  在政策和计划的推动下,为深入落实“十四五”计划目标,全国各地已建成或规划建设建筑垃圾回收处理厂,积极开展建筑垃圾减量化、资源化、产业化布局。  建筑垃圾处理日趋严格,专利技术发展迅速  早在20世纪80年代,中国建筑垃圾处理行业的技术专利申请数量还很少;直到2000年,中国建筑垃圾处理行业的技术专利申请数量开始快速增长。特别是2017年以后,在政府的大力支持和相关政策法规的建立的影响下,与建筑垃圾处理相关的专利申请数量大幅增加。  在专利信息服务平台So...
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2021 - 05 - 25
中国科学院青岛生物能源与过程研究所研制出循环寿命长的碳基锂离子电容器单体,标志着我国在高性能碳基锂离子电容器产业化方面取得了重要突破。  两个导体相互靠近,中间夹着一层绝缘介质,构成一个电容器。当在电容器的两个极板之间施加电压时,电容器将储存电荷。电容器的电容在数值上等于一个导电板上的电荷与两个导电板之间的电压之比。电容器电容的基本单位是法拉(f)。在电路图中,字母c通常用来表示电容元件。  电容在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要作用。它用于晶体管收音机的调谐电路、彩电的耦合电路、光纤通道等。随着电子信息技术的飞速发展,数字电子产品的升级速度越来越快。消费类电子产品,主要是平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品的生产和销售持续增长,带动了电容器行业的增长。  锂离子电容器是介于超级电容器和锂离子电池之间的一种新型储能装置。它具有能量密度高、功率密度大、充放电快、循环寿命长、安全性能高等优点。在轨道交通、能源回收和电动汽车加速启动、新能源发电、航空航天等领域具有广阔的应用前景。  近年来,由于能源问题和环保要求,世界对电动汽车和混合动力汽车的需求越来越迫切。电动汽车的关键部分是电池,但电池的峰值功率特性不能满足汽车在启动、加速、爬坡等特殊情况下的功率需求。超级电容器与电池并联作为电动汽车辅助电源的应用,可以弥补电池在功率特性上的不足。当汽车处于正常行驶状态时,超...
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2021 - 06 - 17
改革开放以来,随着我国城市化进程的加快,我国城市用水户总人口将持续上升,水产业的重要性日益突出。根据国家统计局的数据,自2012年以来,中国城市用水量稳步增长。截至2019年底,中国城市用水户已达5.18亿人,同比增长2.98%。随着我国城市用水人口的稳健,我国城市供水能力不断提高。  随着城市用水量的增长,我国城市供水面临巨大压力。因此,我国非常重视城市供水的发展,近年来出台了一系列相关政策。在《城市排水防涝设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法》等排水投资政策的推动下,我国水投资持续增长。自2013年以来,我国城市排水建设投资逐年快速增长。  1、城市供水能力渐强  改革开放以来,随着我国城市化进程的加快,我国城市用水户总人口将持续上升,水产业的重要性日益突出。根据国家统计局的数据,自2012年以来,中国城市用水量稳步增长。截至2019年底,中国城市用水户已达5.18亿人,同比增长2.98%。  随着我国城市用水人口的稳定,我国城市供水能力不断提高。2012-2018年,我国城市供水综合生产能力持续上升,2019年下降至3.09亿立方米/日,比2018年下降1.04%。  2、该政策促进了城市污水处理能力的稳步提高  随着城市供水人口的增长,我国城市供水面临更大的供应压力,因此我国非常重视城市供水的发展,近年来出台了一系列相关政策,尤其是在污水处理方面。其中,《城镇污水处理提质...
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生活中被忽视的“毒” 科学仪器如何发现它们

发布日期: 2021-11-18
浏览人气: 750

  每个人都希望拥有健康,但是在我们的生活中却藏着各种威胁健康的隐患,它们有的可能是环境中长期存在的有害物质,也有可能是是我们生活中潜藏的“隐患”。事实上,随着科技的进步已经生活水平的不断提升,一些威胁到我们身体的毒素或许和我们非常接近。


  说到生活中的毒素,或许有的人会不以为然,觉得“有毒”物质和我们的生活联系并不密切,但其实,我们常常和“有毒”物质擦肩而过。

生活中被忽视的“毒” 科学仪器如何发现它们

  举个例子——全氟辛酸。提到这个名字或许大家并不熟悉,因为这种物质作为一种持久性有机污染物,从2020年开始就在许多国家被开始限制甚至禁止使用了,但是这并不代表我们和它没有接触过。事实上,全氟辛酸作为一种特殊的高效表面活性剂、分散剂,是特氟龙涂层(一种不粘锅涂层)的一种加工助剂,因此只要是特氟龙涂层的不粘锅,都会含有全氟辛酸。并且当这些不粘锅温度超过250摄氏度或者用来制作酸性食品时,这种物质便会被释放出来。


  那么全氟辛酸又是什么物质呢?这是一种酸,具有一定毒性,人体深入一定量之后便会产生明显的不适感,而且长期摄入还会导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育等情况发生。


  事实上,像全氟辛酸这类的情况还有很多,例如用于制作塑料的双酚A会导致不孕不育、癌症、泌尿生殖系统畸形、子宫内膜异位症等情况,而被当做其替代品的双酚S尽管毒性较小,但是同样有毒。

生活中被忽视的“毒” 科学仪器如何发现它们

  诚然,这些伴随着生活用品的毒素并非一定会在我们使用过程中释放出来,但是绝大多数时候他们释放的过程我们是发现不了的。就像是甲醛,尽管大多数人会在甲醛味道散去之后再使用“曾经”带甲醛的产品,但是实际上,即便味道已经散去,在很长一段时间内,产品或者居住空间中的甲醛含量依旧是超标的,并且这种是我们身体在接触的时候意识不到的。


  这种时候,仪器设备便起到了关键性作用。无论是产品的出厂检测,还是市场的定期检查,甚至到生活中的定期检测,各式各样的仪器都在用他们自己的实力完成对有害有毒物质的全面“检索”。像是甲醛,通过试纸便可以了解到大概的情况,而通过甲醛检测仪则可以测量出具体的数据来判断是否能实现安全的使用标准。


  不过在这一背景下,如何让产品更安全,如何让生活中的“毒”少一点,仍然是材料学需要研究并突破的重点。

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