基于BIM-Agent的办公建筑能耗模拟与优化研究

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近年来,环境污染和能源短缺越来越引起人们的重视,寻求可持续发展的清洁能源势在必行。半导体光催化技术作为一种有效利用太阳能的方式,具有绿色、低碳环保等独特优势,在环境与能源领域有着巨大的应用价值。其中,石墨相氮化碳GCN(GCN)作为一种高可见光响应型光催化剂,受到广泛关注。但由于其比表面积低,可见光利用范围窄和光生电子-空穴对复合快等缺陷限制了其应用。针对这些问题,本文采用非金属元素掺杂、固相反应
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MAX相独特的金属陶瓷特性非常契合高性能电接触材料的要求,使得其有潜力作为Ag基增强相材料使用。增强相与Ag之间润湿性好坏很大程度上决定了复合材料的结构与电接触性能。课题组前期对Ag/MAX体系高温润湿性进行了初步研究,发现其界面润湿行为随MAX相组分和结构而变化,特别是随A元素的变化而呈现润湿与不性润湿,但其高温润湿性及界面反应机理尚不明确。本论文在前述工作基础上,选择三种典型的Ti3AC2(A
能源危机和环境污染问题促使氢能的开发和应用。与其他技术相比,由太阳能、风能、潮汐能等驱动的电解水是生产高纯度氢气最具前景的方法。然而,水分解过程中的析氢反应(HER)和析氧反应(OER)涉及多电子转移和中间物质的吸脱附,是一个动力学缓慢过程。基于此,设计高效且低成本的催化剂对节约电解水制氢成本,提高能量转化效率具有重要意义。近年来,过渡金属基非晶合金由于反应活性位点多和耐腐蚀性佳已被证实具有良好的
蓄热材料是一种能够灵活调控热能储存和释放的新型应用材料,在太阳能热能储存利用、工业废热余热回收和建筑供暖等领域具有广阔的应用前景。玄武岩玻璃是以玄武岩矿石为主要原料,在1400~1500℃的高温熔炉中熔融,然后采用淬冷的方式制备而成。玄武岩玻璃的耐高温性能在高温蓄热领域具有显著的优势,综合热物理性能的研究对探索评估其潜在应用前景是至关重要的。玄武岩纤维与芳纶纤维、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维并称为
在光、温度、电场等外界刺激作用下,晶体相变材料的某些物理性质如介电性等能够可逆地在两个或两个以上的相之间转变。由此构建的固-固结构相变功能材料近年来在光子设备、光电子技术、数字处理、传感器等领域吸引了极大关注。通过介电测试和DSC(差示扫描量热)测试等物性分析能够及时地探测材料在相变温度附近的介电异常和热异常,从而有效地发现相变材料。无机材料具有良好的电迁移性、带隙可调性、机械稳定性、热稳定性、磁
我国幅员辽阔,能源与主要负荷呈逆向分布。近年来,由于高压直流输电具有能够远距离、大容量输送的特点,所以以西部能源中心为送端和以华东及广东等负荷中心为受端的直流输电得到飞速发展,形成了我国交直流混联电网的现状。交直流混联电网当系统发生故障由于缺乏动态无功支撑可能造成换相失败,引发故障扩大化,给电网的电压稳定带来严峻考验。动态无功补偿可在系统故障期间快速提供无功功率,满足直流从交流系统吸收无功的需求,
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