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不锈钢复合板钛/铝复合板 | 爆炸焊接 | 微观组织 | 力学性能摘要:采用爆炸焊接方法对TA2与2 A12金属组合进行爆炸复合,并对获得的钛/铝爆炸复合板进行微观组织结构分析及力学性能测试。金相组织观察显示,复合板的结合界面以波状方式结合,在结合界面处产生了强烈的塑性变形。对复合板结合界面区进行XRD测试分析,未发现有金属间化合物析出,保证了结合界面具有较高的结合强度。力学性能测试结果表明,随着与结合界面之间的距离增大,其显微硬度逐渐降低,整体上复合板的力学性能良好,其拉伸强度和剪切强度等能够满足工业生产对其力学性能的要求钛/铝复合板作为一种轻质高强、同城高耐磨、同城高耐蚀的优质材料,已经成为金属复合板发展的重要方向之一,在航空航天、同城石油化工等领域应用前景广泛.本文论述了钛/铝复合板的发展现状,简述了钛/铝复合板的传统制备方法,重点介绍了钛/铝复合板结合界面金属间化合物的种类和形成机制,评述了钛/铝复合板的力学性能和影响因素,并进一步展望了钛/铝复合板的绿色制备方法和发展方向.
不锈钢复合板生物质能碳捕集与封存技术是指捕集和封存生物质燃烧或转化过程中产生的二氧化碳,从而将捕集的二氧化碳与大气长期隔离。生物质本身通常被认为是“零碳排放”的,即生物质燃烧或转化产生的二氧化碳与其在生长过程中吸收的二氧化碳的量相当,因此其封存的二氧化碳在扣除相关过程中的额外排放值之后,就成为了“负排放的二氧化碳”。国际能源署(IEA)发布的《世界能源技术展望2020——CCUS特别报告》预测,2030年后,生物质能碳捕集与封存技术将开始大规模应用;2050年、附近2070年,生物质能碳捕集与封存技术将分别抵消全球能源系统7%、附近30%的碳排放,对应约10亿吨、附近27亿吨的二氧化碳排放量;到2070年,全球1/4的生物质能利用项目将采用生物质能碳捕集与封存技术。目前,生物质能碳捕集与封存技术在全球范围内尚处于研发和示范阶段,不具备大规模商业化运行的条件。国外生物质能碳捕集与封存项目分布在美国、附近欧洲、附近日本和加拿大等和地区。
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不锈钢复合板由国际非政府组织钢铁业观察、亚洲气候行动者组织和国内媒体能联社联合举办的钢铁行业碳减排国际交流会议以网络会议的形式举行。会上,钢铁业观察总监卡罗琳·阿什利、落基山研究所高级分析师刘希元、太原理工大学经济管理学院教授寇静娜分别就国际、国内钢铁行业的低碳化路径、挑战和机遇做了主题发言。亚洲气候行动者组织主任王晓军主持会议。与会专家均认为,全球钢铁行业应加快减碳发展步伐,通过多种手段并加强国际合作,共同推进全球钢铁行业绿色低碳发展。钢铁行业降低碳排放迫在眉睫卡罗琳·阿什利指出,数据显示,从2000年至2020年的20年间,全球钢铁行业碳排放量翻了一番,平均每年贡献7%以上的温室气体排放,是所有工业部门中碳排放增速快的。当前,采用高炉转炉(BF-BOF)工艺炼钢,每生产1吨钢铁需要消耗770千克冶金煤,是巨大的碳排放源,而全球目前有1000多座高炉正在运行。