《重磅!汇耀品尚能源科技联合西南交大、香港理工大学科研成果荣登结构领域国际顶级期刊《Engineering Structures》》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2024-11-07
  • 科技创新能跳多高,能跑多远,基础研究是关键。在深耕技术创新进程中,学术论文的撰写发表是反映基础研究进展,让公众了解科技前沿突破的重要渠道。企业是创新的主体,在国际权威学术期刊上发表论文的数量和规模,也是被科研界公认的一项反映企业科技创新实力的重要指标。

    日前,汇耀品尚能源科技联合西南交通大学、香港理工大学在结构领域国际顶级期刊《Engineering Structures》发表论文——《大跨度柔性光伏支架结构风荷载及风致响应试验研究》,由汇耀品尚能源科技研发团队,西南交通大学风工程试验研究中心副主任、博士生导师李明水教授等企业/高校/科研机构的研究人员共同发表。这是汇耀品尚能源科技首次在该期刊发表论文,也是校企强强联合的又一重要科研成果突破,受到业界和学界的广泛关注。

    《Engineering Structures》 (中文名《工程结构》)创刊于1978年,是结构工程领域最具影响力的国际顶级期刊。该刊聚焦各类基础设施、结构动力学、结构可靠性与稳定性、结构健康监测、新型材料与结构等相关领域的重点研究和前沿进展,以反映结构工程和结构力学界不断变化的需求。JCR-1区,2023年最新影响因子为5.6,CiteScore指数值为10.2,在推动行业科学创新和扩展学术对话方面具有重要的影响力。

    众所周知,柔性光伏支架结构具有综合建设经济性良好、跨度大、净空高、复杂地形适应性强等优点。然而,由于拉索系统的高柔度和低阻尼特性,风荷载成为结构安全的首要控制因素和设计中的重点考虑因素。

    汇耀品尚能源科技技术团队研发了一种多跨多排的45m跨度柔性光伏支架结构。在西南交通大学风洞实验室通过刚性模型研究柔性光伏支架光伏板的风荷载,并通过气弹模型风洞试验研究其风致响应。

    在课题研究中,汇耀品尚能源科技技术团队联合西南交通大学研究了光伏组件的遮挡效应和倾斜角度对柔性光伏支架风荷载和风致振动的影响。

    在刚性模型风洞试验中,结果表明:光伏组件表面风压沿风流方向呈梯度分布,沿跨中呈对称分布。随着光伏组件倾斜角度的增加,遮蔽效应变得显著。遮蔽效应对柔性光伏支架结构平均风压系数的影响在迎风区第二排最为明显。当结构受到风压作用时,对于边跨(即边跨中的R2)的第2排迎风面,随着倾斜角α从10°增大到20°再增大到30°,遮蔽效应从23.9%增大到65.2%再增大到76.1%。而在跨中,随着α从10°增加到20°再增加到30°,屏蔽效果从8.7%增加到64%再增加到81.7%。当结构受到风吸力作用时,对于边跨R11,随着倾斜角度α从10°增加到20°再增加到30°,遮挡效应从18.9%增加到64%再增加到89.2%。而在跨中,随着α从10°增加到20°再增加到30°,屏蔽效果从13.9%增加到59.8%再增加到89.1%。

    在气弹模型风洞试验中,结果表明:柔性光伏支架结构的平均竖向位移随风速和光伏组件倾角的增大而增大。由于迎风区和背风区均设置了抗风索,在结构受到风吸力作用时,靠近边缘排的光伏组件振动幅值明显小于中间排。柔性光伏支架结构受风压作用时,平均竖向位移最大值出现在高风速下的第一排。遮蔽效应对α=20°时柔性光伏支架结构的风振响应影响较大。与迎风区第1排相比,边跨振幅减小约53%,中跨振幅减小约52%。

    最后通过刚性模型和气弹模型风洞试验,得到柔性光伏支架结构的等效静力风荷载,研究表明:按照我国现行建筑设计规范进行柔性光伏支架结构的抗风设计可能偏于保守。

    近年来,汇耀品尚能源科技重视校企强强合作,发力基础研究领域,致力于填补行业短板,持续在能源转型科研轨道上摘星揽月,勇闯科研“无人区”。

    作为柔性光伏支架领域的开拓者,汇耀品尚能源科技历经多年研发、应用与技术迭代,先后获得多项柔性光伏支架相关专利,推出多款高安全性、高经济性、高场景适应性柔性支架产品,极大提升应用场景空间利用效率,有效降低光伏电站建设成本,提升电站投资回报率,同时释放板下空间;应用场景涵盖山地农光互补、渔光互补、沿海滩涂、沙戈荒治理、工商业分布式等,使得“光伏+”得以实现。

    近年来汇耀品尚能源科技持续拓展海内外市场,不断刷新业界纪录。业务遍及全国、辐射东南亚,累计投产、在建柔性光伏支架电站项目超4GW,成为柔性光伏支架领域发展最快的企业。公司得到了国家能源集团、国家电投、华能、大唐、华电、三峡、中广核等业主单位的广泛认可。

    展望未来,公司将通过扎实的基础研究和不懈的技术升级,为光伏行业的进一步降本增效,探索延展新思路。并将继续联合知名高校和科研机构,深化合作内涵、拓宽合作领域、创新合作方式,以期取得更多高质量合作成果,实现互利共赢、共同发展,分享行业新理论、新成果、新发现和新方法。

  • 原文来源:https://solar.in-en.com/html/solar-2445397.shtml
相关报告
  • 《香港理工大学及澳门科技大学研发抗新冠肺炎RBD重组疫苗》

    • 来源专题:生物安全网络监测与评估
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2020-08-05
    • 周一,研究人员在香港的一个新闻发布会上表示,中国大湾区的高校已经开发出一种重组受体结合域(RBD)蛋白候选疫苗,该疫苗在对抗2019冠状病毒病方面显示出前景。一剂疫苗可以在7天后诱导中和活性,但是更多的动物实验正在进行以测试它的持久性。 由香港理工大学(理大)、澳门科技大学(MUST)及其他中国机构研发的重组RBD蛋白疫苗,若能在动物体内诱导有效的功能性抗体反应,并表现出良好的安全性,可提供对SARS-CoV-2的强大免疫保护。 7月29日,《自然》杂志发表了一篇记录这项工作的文章。 MUST的医学教授张康在新闻发布会上说:“我们系统地研究了整个S钉蛋白,我们发现RBD结构域在诱导抗体或免疫反应方面有最有效的作用,同时它还减少了其他不需要的副作用。” “我们检查了整个蛋白质,发现RBD只有大约200多个氨基酸,是制造疫苗的最佳候选,”他补充说。 在这项研究中,研究小组发现含有spike蛋白RBD的重组疫苗在单剂量注射后的7到14天内,能够在免疫小鼠、兔子和猴子身上诱导有效的功能性抗体应答。 免疫动物的血清阻断了RBD与细胞表面表达的ACE2受体的结合,并在体外中和了SARS-CoV-2假病毒和活病毒的感染。疫苗接种还能保护猴子免受病毒感染。在COVID-19患者的血清中也发现了rbd特异性抗体的升高。 “我们的发现强调了RBD结构域在SARS-CoV-2疫苗设计中的重要性,这为通过诱导针对RBD结构域的抗体开发保护性疫苗提供了理论基础,”Zhang补充道。 动物试验阳性结果 理大应用生物及化学科技学系兼职教授刘江强表示,现时从老鼠、兔子及猴子的数据看来“非常有利”。 “不仅仅是从功效的角度;我们能够证明,第一次注射后猴子的血浆已经显示出足够的保护作用。除此之外,我们还证明它是非常安全的。”他补充说,到目前为止在动物实验中还没有观察到副作用。 在这项研究中,小鼠接种了不同剂量的免疫,剂量范围从0.1磅到20磅不等。他们在第0天接受一次免疫注射并在第7天收集血清,或者在第0天和第7天分别接受两次注射,或者在第0天和第14天收集血清,在第21天收集血清。在一些实验中,第三次注射是在第21天。 第一次接种疫苗后第7天获得的血清已经显示出对重组RBD的IgG和IgM反应升高。极低剂量的疫苗蛋白(0.1 mol / l)可诱导抗体反应。 此外,免疫小鼠血清获得一剂后7天5μg RBD疫苗Huh7细胞RBD-ACE2-positive显示,只有14.3%,这表明,血清从早期疫苗接种一剂5μg在老鼠身上可以有效地阻止RBD绑定ACE2细胞上的受体。 在兔子和猴子身上也观察到阳性结果。研究人员说,低剂量的每只兔子每针注射1千卡,三次注射就可以诱导出高水平的特异性抗体。与此同时,猴子免疫后第7天和第14天血清中对重组RBD的IgG应答明显升高,对假病毒的中和抗体水平也明显升高。 更多关于持久影响的研究 虽然候选疫苗成功诱导抗体反应,但免疫持续时间仍是一个问题。Lau和他的团队正在考虑如何将疫苗的耐久性延长到一年甚至两年。他说,他们在一项研究中使用了一种新的佐剂,目的是提高抗体滴度,使疫苗持续时间更长。 “我们现在正试图对此进行评估,”刘告诉《生物世界》。“我们有一个策略来增加抗体的效价或产生抗体的数量,这些实验实际上正在猴子身上进行。如果我们能进一步提高抗体的效价,我们将拥有真正顶级的产品,”他补充道。 在这篇论文中,研究人员说,添加明矾佐剂可以显著增强诱导,到第7天特异性抗体水平会更高,到第21天甚至更高。 这些令人鼓舞的结果促使研究人员尽快将这种疫苗进行人体试验。 "监管方面还有一点不确定性," Lau表示。“但我可以和你们分享的是,根据我们目前的时间表,它将在几个月甚至几周内进入临床研究。” 刘德华进一步透露,该团队正在与一家台湾制造商谈判,准备大规模生产。 他说:“选择杆状病毒表达系统来表达这项研究的各种蛋白质,因为这是一个商业上可行的系统,如果成功,可以用于生产候选疫苗,在商业规模上。”“用于制造重组RBD疫苗的生物技术方法在帮助大规模疫苗生产方面是成熟和可行的。” 除了这种候选疫苗,香港、澳门和中国大陆的学者一直在合作开发各种对抗COVID-19的产品。它们包括对感染和其他呼吸道病毒的快速诊断测试,以及基于CT胸部成像的人工智能辅助诊断系统。 然而,“疫苗才是真正的解决方案,”理大副校长兼教务长Alexander Wai说。
  • 《顶刊封面: 5月材料领域优秀成果十大精选》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 发布时间:2017-06-06
    • 材料科技日新月异,一不留神就容易错过邂逅优异科研成果的机会。今天材料人编辑部学术组为您精选5月份材料领域十大优秀成果,让我们走进材料科技前沿,一起看看顶级期刊精选十大封面故事吧。 1、Nature Materials封面: 零保温淬火的磷光体用于高功率LED 荧光粉转换的白光发光二极管(pc-WLED)是一种广泛应用于照明,高科技显示器和电子设备领域的有效光源。当前它面临的主要挑战是随着大功率LED操作时温度升高,磷光体及其周围材料随着时间的流逝而劣化,导致磷光体转换效率的降低。 韩国全南大学的Won Bin Im(通讯作者)等报道了发射蓝光的磷光体Na3–2xSc2(PO4)3:xEu2+ (λem= 453 nm),表现出高达200℃的热淬火性能。随着温度的升高,磷光粉为补偿发射损失从而维持发光特性。这一研究成果有助于探索零热淬火的荧光粉高功率LED领域的应用。 文献链接:A zero-thermal-quenching phosphor(Nat. Mater., 2017, DOI:10.1038/nmat4843) 2、Nature Nanotechnology封面: 石墨烯纳米涂层聚合物泡沫吸附剂处理海洋粘油泄露 原油泄漏是海洋和海岸污染的主要来源。目前主要使用疏水亲油的吸附剂来解决这一问题,但是对于粘稠度较高的原油来说,这种方法的吸附速率十分有限。 中科大俞书宏(通讯作者)等制备出一种石墨烯纳米结构涂层的聚合物泡沫(GWS)用作吸附材料,研究表明,该材料可以高效吸附原油、清理泄漏。施加电压的GWS产生足够的局部加热,原位减少油的粘度,增加了油在GWS孔隙中的扩散系数,从而加速吸油速率。此外,原油粘度的降低促使原油采收率增加。这种原位焦耳加热吸附剂的设计方法将促进疏水亲油吸附剂在粘油泄漏清理工程中的实际应用。 文献链接:Joule-heated graphene-wrapped sponge enables fast clean-up of viscous crude-oil spill(Nat. Nanotech., 2017, doi:10.1038/nnano.2017.33) 3、Angew封面: 钠离子直接甲酸燃料电池 传统的阳离子交换膜直接液体燃料电池面临着需要额外的基底来提供碱性环境和载流子而受到限制,因此其发展受到限制。 西安交大李印实(通讯作者)等制备了无基底的钠离子直接甲酸燃料电池,该燃料电池在60℃时能量密度为33 mW cm−2。甲酸钠的水解可以提供大量的OH-和Na+,与传统的氯碱工艺相比,该钠离子直接甲酸燃料电池可以做到同步发电和生产氢氧化钠,同时不污染环境。能够在10 mA的电流下连续工作13小时,产出195 mg的NaOH。这种新型电化学转换器件具有巨大的发展前景。 文献链接:A Sodium-Ion-Conducting Direct Formate Fuel Cell: Generating Electricity and Producing(Angew. Chem. Int. Ed., 2017, DOI: 10.1002/anie.201701816) 4、Angew封面: 光化学反应合成具有2.15eV带隙的螺旋状石墨烯纳米带 石墨烯作为一种零带隙二维半导体材料具有优异的电荷传输特性。通过制备石墨烯纳米带从而将电子限制在一维的石墨烯纳米带中就是一种为石墨烯中引入带隙的方法。在当前报道的诸多研究中,自下而上的溶液法因其对于易于控制结构精度、能够实现大规模生产等优点被视为极有前景的制备方法。 拉瓦尔大学的Jean-François Morin(通讯作者)等通过选择性光化学反应法合成了螺旋状石墨烯纳米带,带隙为2.15eV,该材料无论是在液相还是固相的可见区域中都具有高发射性。 文献链接:Helically Coiled Graphene Nanoribbons(Angew. Chem. Int. Ed., 2017, DOI: 10.1002/anie.201611834) 5、Adv. Mater. 封面: 泡沫片状铝箔用作双离子电池阳极和集流体 中国科学院深圳先进技术研究所唐永炳(通讯作者)等为了提高铝基双离子电池的循环稳定性和倍率性能,在铝箔阳极上设计了一种泡沫片状空心界面,采用碳包覆空心铝阳极作为阳极材料和集流体。该阳极结构可以在空心球内引导合金位置内的形成,并将合金尺寸控制在纳米空心球,有效的限制体积膨胀从而形成超稳定的固体电解质界面。因此该电池具有优异的循环稳定性,2C的充放电倍率下1500次循环后容量保持率达到99%。 文献链接:Dual-Ion Batteries: Bubble-Sheet-Like Interface Design with an Ultrastable Solid Electrolyte Layer for High-Performance Dual-Ion Batteries(Adv. Mater., 2017,DOI: 10.1002/adma.201606805) 6、Adv. Mater. 封面: 一类新的激光材料—新型阴离子蓝光金属有机框架的本征受激发射 南洋理工大学的Venkatram Nalla(通讯作者), 慕尼黑工业大学的Karsten Reuter(通讯作者)和Roland A. Fischer(通讯作者)等合成了两种新型阴离子蓝光金属有机框架(MOF):In-MOFs和Zn-MOFs。在没有任何染料掺杂和外部腔的情况下,In-MOFs和Zn-MOFs具有独特的内在受激发射与低能量密度阈值,分别为36和27 mJ cm−2。这种结构具有紧密排列的高荧光生色团且框架结构能够刚性地在金属离子结点之间实现有机连接。因此该材料不仅具有独特的光学性能,还具有光和热稳定性。 文献链接: A New Class of Lasing Materials: Intrinsic Stimulated Emission from Nonlinear Optically Active Metal–Organic Frameworks(Adv. Mater., 2017, DOI: 10.1002/adma.201770112) 7、Adv. Mater. 封面: 光致发光——集成独立的二维过渡金属硫化物 法国特鲁瓦技术大学、韩国成均馆大学的Gilles Lerondel(通讯作者)等报道了单层MoS2, WS2和WSe2作为有代表性的过渡金属硫化物(TMDS)被转移到ZnO纳米棒衬底上,ZnO与TMDS以十分有限的点接触的形式接触,与SiO2衬底上的TMDS相比,这种接触方式减少了片层间的应力,拉曼光谱和光致发光强度的增强也证实了应力的减少,单层TMDS和ZnO纳米棒之间的电荷转移的影响可以忽略不计,因此ZnO纳米棒衬底上的TMDS光致发光强度增强。该研究为高效超薄光电器件的发展另辟蹊径。 文献链接:Integrated Freestanding Two-dimensional Transition Metal Dichalcogenides(Adv. Mater., 2017, DOI: 10.1002/adma.201700308) 8、Adv. Funct. Mater. 封面: 三阴性乳腺癌的增强肿瘤渗透和联合治疗多重响应疗法 纳米医学是当前具有前景的联合治疗三阴性乳腺癌(TNBC)的方法。然而纳米药物的疗效往往会被一系列的生物屏障所抑制。 中国科学院上海药物研究所的于海军(通讯作者)和李亚平(通讯作者)等提出了一种用于克服序贯生物屏障以改善TNBC治疗方法的多重反应囊泡。脂质体囊泡对酶、光和温度具有多刺激敏感性,并能同时包裹疏水性药物和亲水性药物。这项研究为TNBC联合治疗提供了新的思路。 文献链接:Programmed Multiresponsive Vesicles for Enhanced Tumor Penetration and Combination Therapy of Triple-Negative Breast Cancer(Adv. Funct. Mater., 2017, DOI: 10.1002/adfm.201606530) 9、Adv. Energy Mater. 封面: 电催化——逐步电沉积法制备的镍铁氢氧化物薄膜 研发水氧化反应(OER)的高效催化剂是可再生能源技术的核心问题。在碱性条件下,NiFeOxHy被认为是OER活性最高的电催化剂,且镍铁氢氧化物薄膜成本低廉、对环境友好,因此引起研究者广泛的关注。 陕西师范大学、中国人民大学的曹睿(通讯作者)等通过快速简单的逐步电沉积方法制备了网状镍铁氢氧化物超薄膜,该薄膜具有高效的催化水氧作用。与传统方法制备的NiFe薄膜相比,过电压为329 mV时该薄膜的转换效率达到8.7 s-1,到达了当前异构催化剂中的最高值。 文献链接:A Thin NiFe Hydroxide Film Formed by Stepwise Electrodeposition Strategy with Significantly Improved Catalytic Water Oxidation Efficiency.(Adv. Energy Mater., 2017, DOI:10.1002/aenm.201602547) 10、Nano Lett. 封面: 磁光致发光光谱确定CsPbBr3纳米钙钛矿的晶体结构 铅卤化物钙钛矿纳米晶的晶体结构对于优化太阳能电池,光电探测器和发光器件等新型器件的稳定性来说至关重要。 法国波尔多大学的Brahim Lounis(通讯作者)等通过研究CsPbBr3纳米钙钛矿的磁光致发光光谱来确定其晶体结构。在零磁场区,两类光致发光光谱显示其激子的精细结构显示两个或三个能级,这说明存在着两种晶体结构,即四方D4h和正交D2H相。磁场的变化、分裂和耦合激子能级提供过载及其各向异性特征确定抗磁系数和有价值的信息。这一光谱研究揭示了带电激子的光学性质,实现了对钙钛矿系统中的电子和空穴g因子进行提取的过程。 文献链接:Neutral and Charged Exciton Fine Structure in Single Lead Halide Perovskite Nanocrystals Revealed by Magneto-optical Spectroscopy(Nano Lett., 2017, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00064) 本文由材料人学术组吴长青供稿,材料牛编辑整理。