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中国每年将节省300亿吨煤炭

19.04.2017

东南亚绿色和平组织发布的一份报告《加速能源转型:中国风能和太阳能光伏的共同效益》指出,到 2030 年,可再生能源每年将为中国节省约 300 亿煤。

该报告基于中国可再生能源利用现状、可用技术、政府政策以及能源成本的持续下降,反映了 2015 年至 2030 年风能和太阳能光伏产业对中国经济的影响。

报告发现,到 2030 年,风能和太阳能每年可节水 3,6 亿立方米,相当于 3 亿人每年的基本需求。 鉴于对水资源的日益关注,这是一项重要的共同利益,在考虑使用可再生能源而不是化石燃料的好处时,有时会被忽视。

报告称,到 2030 年,中国可再生能源市场将增长 5 倍,达到 1,57 万亿元人民币(227,9 亿美元),占全国 GDP 的 1,1%。 此外,据绿色和平东南亚预测,仅2030年,仅风能和太阳能产业就将为国家带来456亿元的外部环境效益。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

声学镊子 27.01.2016

代表美国几所大学的工程师团队展示了他们的开发成果 - 声学镊子,由于声波的作用,您可以在不接触它们的情况下移动单个细胞。

科学家们利用声波创造了特殊的节点,细胞被困在这些节点中,并被运送到三个维度中的任何一个位置。 由于缺乏真正的接触,电池没有损坏或变形。 在两个表面声波发生器之间的间隙中会产生结:当它们相遇时,波会产生压力,从而充当粒子的陷阱。 通过置换这个驻波,我们可以在二维中移动粒子,改变幅度可以在第三维中移动。

水平面的移动精度为 1 微米,垂直面的移动精度为 2 微米。 研究人员展示了 10 微米粒子以每秒 2,5 微米的平均速度传输。

工程师们不仅创造了工具本身,还展示了如何使用它进行生物打印。 这种打印机可以形成精确的 2-D 和 3-D 微结构;借助这种设备,例如,可以轻松创建人工神经网络。

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