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天津大学“造冰”团队助力绿色冬奥

北京冬奥会即将拉开大幕,美丽低碳的冬奥场馆也吸引越来越多关注的目光。中新社记者3日从天津大学获悉,为给参赛运动员良好的冰面体验,帮助他们发挥出最佳的竞技水平,天津大学马一太、田华教授团队在国家重点研发计划—科技冬奥专项支持下,通过校企合作,研发了国际先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术,为各国运动员支撑建造了“最美、最快的冰”。 据了解,改造后的首都体育馆将承办花样滑冰和短道速滑两个项目的比赛。对于这两个项目而言,优质的冰面有助于运动员取得更好成绩,而获得优质冰面除了制冰师高超技艺外,制冰系统所决定的冰面温差均匀性和软硬度均匀性则是关键性基础。制冰机是人工冰场建设的关键核心,从历届冬奥会冰场制冰机来看,主要采用氟利昂等人工合成制冷剂技术或者氨制冷技术,前者具有严重的温室效应问题、后者具有安全隐患。以二氧化碳为制冷剂、冰面下直接蒸发的制冰机技术被认为是一种绿色低碳、高效节能的方案,但其技术一直掌握在欧美等国家企业手中。 此次以......阅读全文

天津大学“造冰”团队助力绿色冬奥

  北京冬奥会即将拉开大幕,美丽低碳的冬奥场馆也吸引越来越多关注的目光。中新社记者3日从天津大学获悉,为给参赛运动员良好的冰面体验,帮助他们发挥出最佳的竞技水平,天津大学马一太、田华教授团队在国家重点研发计划—科技冬奥专项支持下,通过校企合作,研发了国际先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术,为各国运动员

天津大学“造冰”团队助力绿色冬奥

中新网天津2月3日电 (记者 张道正 通讯员 刘晓艳)北京冬奥会即将拉开大幕,美丽低碳的冬奥场馆也吸引越来越多关注的目光。中新社记者3日从天津大学获悉,为给参赛运动员良好的冰面体验,帮助他们发挥出最佳的竞技水平,天津大学马一太、田华教授团队在国家重点研发计划—科技冬奥专项支持下,通过校企合作,研发了

天大“造冰”团队助力绿色冬奥

2月4日,北京冬奥会将拉开大幕,美丽低碳的冬奥场馆也吸引了越来越多关注的目光。为了给参赛运动员良好的冰面体验,帮助他们发挥出最佳的竞技水平,天津大学教授马一太、田华团队在国家重点研发计划—科技冬奥专项支持下,通过校企合作,研发了国际先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术,为各国运动员支撑建造了“最美、最快

美生态学家冰湖上点燃甲烷造“盛焰”

        英国《每日邮报》3月25日刊登了一组冰湖上窜起“盛焰”的照片。报道称,这一“盛焰”是由美国生态学家凯蒂·沃尔特(Katey Walter)点燃冰湖下逸出的甲烷气体所引发的。这些气体藏匿在湖面下深约十几厘米的位置,蜷缩在一个个小水泡里。它们就像是等待着自爆的“冰榴弹”。这片看

乌鲁木齐区域联手全力保障“十三冬”环境空气质量

  2016年1月20日至31日,全国第十三届冬季运动会将在新疆乌鲁木齐市和昌吉回族自治州两个赛区举办。新疆环保部门采取各项措施确保冬运会期间空气质量达到赛事要求。   记者19日从新疆环保厅获悉,由新疆环保厅厅长杜力洪·阿不都尔逊任组长的冬运会环境空气质量保障领导小组已经成立,并制定了专项督查

生命难造

  3月21日,一篇发表在美国《科学》杂志上的论文引起轰动:美国生物学家克雷格·文特尔花了15年时间、4000万美金,利用化学手段合成一种 DNA,并将其注入一个被“挖空”了的细胞,制造出一个新的生命体“辛西娅”。   “首例人造生命诞生”这一新闻引起公众的争议甚至恐惧。但事实上,这已经不是第一

可燃冰试采成功:奏响深海“冰与火之歌”

  新年前夕,国家主席习近平在2018年新年贺词中将“首次海域可燃冰试采成功”列为2017年我国科技创新、重大工程建设成果之一,并饱含深情地说:“我为中国人民迸发出来的创造伟力喝彩!”   过去一年,中国科技创新鼓点铿锵。上天入地下海,一系列“中国震撼”卷起科技进步的“中国浪潮”,定义世界新

天津大学:爱国是育人基调

   “第一台发动机、第一个水工所,校史馆一代代天大人兴学强国的奋斗身影让人膜拜。新中国的日益强盛源于祖国儿女不懈的奋斗,而今中华民族伟大复兴的接力棒交到了我们的手上。”在校史馆上了一节“创新中国”现场课后,天津大学智算学部工科实验13班李楠和她的小伙伴们找到了自己努力的方向。   天津大学

造粒的原理

1、粒子间的结合力   为了使粉粒凝聚而粒化,粉体粒子间必须产生结合力。   由于液体架桥产生的结合力,主要影响粒子的成长过程和粒度分布等,而固体桥的结合力,直接影响颗粒的强度及颗粒的溶解速度或瓦解能力。 2、液体的架桥机理   自由液体在两个粒子间附着形成液桥时,由于液体内部的毛细管负压和界面张力

造粒的原理

1、粒子间的结合力   为了使粉粒凝聚而粒化,粉体粒子间必须产生结合力。   由于液体架桥产生的结合力,主要影响粒子的成长过程和粒度分布等,而固体桥的结合力,直接影响颗粒的强度及颗粒的溶解速度或瓦解能力。 2、液体的架桥机理   自由液体在两个粒子间附着形成液桥时,由于液体内部的毛细管负压和界面张力