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设立3000万经费西安交大与人居环境中心发布研发指南

陕西省土地工程建设集团与西安交通大学共建的“土地工程与人居环境技术创新中心”(以下简称“中心”),将集成双方优势资源,推动“土地整治+”理念,以土地整治带动现代农业、土地综合开发、流域综合治理,促进生态恢复治理和区域生态整体改观,实现生态效益、经济效益和社会效益的相统一。 为充分利用和发挥高校科学技术研究的资源优势及企业吸纳、转化科技成果的市场优势,“中心”设专项研发经费3000万元。以土地整治工程、污染场地(棕地)治理与再开发、人居环境质量提升等为重点支持方向,推动土地工程与人居环境建设领域的科技进步,使“中心”成为土地工程与人居环境建设的创新研究基地、开发基地和推广基地。“中心”现面向国内外从事土地工程与人居环境建设的相关学者再次进行项目征集。具体通知如下: 一、资助研究方向 1. 土地整治工程的关键科学问题及技术研发 2. 场地土壤污染成因与源解析理论与方法 3. 场地土壤污染调查监测与风险监管技术与设备 ......阅读全文

设立3000万经费 西安交大与人居环境中心发布研发指南

   陕西省土地工程建设集团与西安交通大学共建的“土地工程与人居环境技术创新中心”(以下简称“中心”),将集成双方优势资源,推动“土地整治+”理念,以土地整治带动现代农业、土地综合开发、流域综合治理,促进生态恢复治理和区域生态整体改观,实现生态效益、经济效益和社会效益的相统一。  为充分利用和发挥高

西安交大等研发出高性能合金设计机制与材料

     Ni50Co50合金中由纳米尺度晶粒(a、b、c)和晶内多尺度成分起伏(d、e、f)构成的复合纳米结构。 成分起伏呈三维网络分布(g),且不同成分的区域之间由“成分边界”分隔开来(h);(i)Ni50Co50合金的拉伸工程应力应变曲线,图中还给出了纳米晶Ni、纳米晶Co和多层纳米结构N

西安交大研发“超临界水蒸煤”有效促减霾

  从西安交通大学获悉,该校历时20年研发的“煤炭超临界水气化制氢发电多联产技术”正式对接产业,此举对治污降霾及粗放型能源产业转型起到积极作用。  中国作为煤炭生产和消费大国,以煤为主的能源结构短期内难以改变,传统的煤炭利用方式不可避免地以牺牲环境为代价,从而增加了雾霾等环境问题治理的难度。  西安

西安交大研发出高库伦效率的硅负极锂电池

  本报讯(记者张行勇)近日,西安交大电气学院教授郑晓泉课题组与美国斯坦福大学材料学院教授崔屹、麻省理工学院核工系教授李巨课题组共同合作,通过一种特殊方法,在纳米硅负极外表面包覆一层人工的二氧化钛纳米层,合成出高机械强度的Si@TiO2yolk-shell结构负极,制备出具有高压实密度的Si@TiO

环境观察:以“瘦身”改善人居环境

  近期,北京市市长蔡奇表示,疏解北京非首都功能,实际上就是供给侧结构性改革,就是调结构、转方式,就是腾笼换鸟,就是提升城市发展质量,就是改善人居环境,就是缓解人口资源环境的突出矛盾,就是更好地履行作为国家首都的职责。以功能疏解的“减法”,换取经济结构跟空间结构优化的“加法”,不失为一条减量发展、

"典型城市人居环境质量综合调查"专项启动会召开

  8月9日,由西安交通大学主持的国家科技基础性工作专项“典型城市人居环境质量综合调查与城市气候环境图集编制”项目启动会在西安召开。中国工程院李佩成院士、孙九林院士,中国科学院周卫健院士等10位项目专家组成员,科技部基础司、教育部科技司等有关负责同志、西安交大副校长程光旭教授以及课题负责人40余人参

环境监测利器,助推人居环境提升

随着我国工业不断发展、城镇化水平持续提升,恶臭污染引发的环境投诉和纠纷也逐渐增多,造成了不良社会影响,引起了政府和相关环境监管部门的高度重视。作为北京地区垃圾处理重点单位的六里屯垃圾填埋场,由于城市规划及经济发展较快的情况,不可避免的成为该区域公众投诉的主要对象。为改善六里屯垃圾填埋场恶臭气体排放污

云南全面推广西安交大研发的新冠肺炎感染风险评估模型

  疫情防控,快速识别出潜在的感染者是关键。近日,西安交大管理学院刘跃文副教授研发出新冠肺炎感染风险的大数据评估模型,可基于旅行大数据,综合计算新冠肺炎感染风险指数和级别。该模型在云南省全面推广应用,大幅度提升了防控一线现场核查工作的效率,在一定程度上控制了疫情传播风险,得到了云南省委、省政府领导的

扎实推进农村人居环境整治工作

  近日,中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《中央农办、农业农村部、国家发展改革委关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的报告》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。  通知指出,党中央、国务院高度重视农村人居环境整治工作。近期,习近平总书记作出重要

西安交大揭示纳米氦泡铜变形机理

  亚微米尺度金属材料的力学性质不同于块体材料,虽然其强度较高,但却表现出变形失稳等弱点,这不利于微纳尺度器件的长期使用。  为了提高小尺寸材料的变形能力,西安交大材料学院微纳中心硕士生丁明帅,在导师单智伟教授和韩卫忠教授的指导下,借助原位纳米力学技术,通过高温氦离子注入在金属铜中形成平均尺寸为6.