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金语佳诚
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爱笑的颜小妞

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好发。

议论文是在会议等正式场合宣读首次发表的论文。会议论文是属于公开发表的论文,一般正式的学术交流会议都会出版会议论文集,这样发表的论文一般也会作为职称评定等考核内容。

会议论文我们一般分为国内会议论文和国际会议论文。一般来讲,会议论文不会在杂志上正式发表,所以说要求不高,往往是要求一些新的科研进展的快速报告。

但有时候会议论文会在正式杂志上发表,那是会议主办方和期刊杂志提前做好沟通的结果,这个时候审稿往往要求比较严格,相对难一些,但是比直接投稿给杂志还是要相对容易。

稿件要求:

1.题名:准确,简明,清晰,符合索引要求,中文题名一般不超过 20 个汉字。

2.作者单位:提供作者一,二级单位的名称及邮编。

3.摘要:以提供论文内容梗概为目的,包括:研究目的,方法,结果和结论4 个基本要素,不加评论和注释,以第三人称简明,确切地记述论文的重要内容, 不用"本人,笔者,本文"等第一人称作主语,以 200 至 300 字左右为宜。

4.关键词:是表征论文主题内容具有实质意义的词语,一般 3~8 个。

5.作者简介:姓名(出生年—) ,性别(民族——汉族可省略),籍贯,学历(学 位),职称,职务,研究方向,请提供第一作者联系电话和 E-mail 地址。

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二的一米

人类如何利用海洋能论文如下:

海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能及盐度差能等。除潮汐能来自月球与太阳的引力外,其他能量均由太阳辐射转化而来,它们都属于永久性洁净可再生能源。

潮汐能是指海水潮涨和潮落时产生的能量。古代沿海地区的人们就懂得利用潮汐作为磨坊的动力。自20世纪50年代起,世界许多国家开始在潮差较大的海湾或江河入海口修建拦海大坝,利用坝内外水位差推动水轮机发电,称为潮汐电站。最大的潮汐电站位于法国圣马洛附近朗斯河口,年发电量5.4亿度。中国是世界上建造潮汐电站最多的国家之一。

波浪能是由风的作用引起的海水表面波浪所具有的能量。20世纪60年代初,日本首先研制成功航标灯用波浪发电装置。此后,挪威、英国、美国、葡萄牙、中国等也建造了实验性波浪电站和航标灯用波浪发电装置。

海流能是指海水流动所具有的动能,主要包括海底水道和海峡中较为稳定的流动以及由于潮汐导致的有规律的潮流,蕴能非常可观。

如中国的辽宁、山东、浙江、福建、台湾沿海不少地方的海流能量很高,舟山群岛附近的潮流每天两次随潮汐的涨落改变大小和方向,最高流速为3m/s。海流发电原理和风力发电相似,只不过是将轮机放在海底,或者悬挂在浮船底部。目前美国、英国、加拿大、日本、意大利和中国等都已建成示范性海流电站。

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小仙姓朱

近日,西华大学能源与动力工程学院流体机械及工程团队成员闫盛楠博士在Energy Conversion and Management(一区,IF2020=9.709)上发表题为“Energy storage enhancement of paraffin with a solar-absorptive rGO@Ni film in a controllable magnetic field”的研究论文。 基于环境友好性及易获取性等主要特征,太阳能是化石燃料的最佳替代品之一。太阳能高效转换技术主要包括光电和光热利用,其中,光热储能是光热转换的重要应用,提高所用材料的太阳能吸收能力和储热能力至关重要。太阳能光热转换和储存已被证明是有效的太阳能利用途径。在相变过程中,相变材料可以储存和释放大量能量;因此,它们被认为是优良的太阳能存储介质。然而,相变材料的导热系数一般较低,导致传热过程缓慢,限制了相变材料的光热转换效率。为了解决上述问题,研究人员尝试将纳米颗粒掺入相变材料之中,并取得了优良的效果。但是,该种方法存在一定缺点,例如需要大量的纳米颗粒,造成成本较高;此外,一些纳米颗粒容易氧化或团聚,单位质量相变材料的光热吸收能力较低,而且纳米颗粒不易从相变材料中分离出来,会污染相变材料。 为改善上述缺点,团队成员将纳米颗粒(石墨烯)涂覆在导磁材料(泡沫镍)之上。泡沫镍是一种耐腐蚀的磁性材料,通常作为基底;石墨烯具有优异的力学、光学和热性能,广泛用于与太阳能转换和存储相关领域,包括太阳能收集和光热催化等。在制备实验过程中,将泡沫镍作为基底,并将还原氧化石墨烯通过电化学还原方式涂覆在泡沫镍之上,制成复合膜;该复合膜具有耐腐蚀和抗氧化性,并可重复使用。在光热转换实验过程中,将该复合膜置于固态石蜡之上,并引入外部磁场,通过调控磁场强度,使复合膜伴随相变过程而紧贴固液相界面,改善石蜡光热转换特性。该方法结合了磁控调节与纳米颗粒强化光热吸收的优点。磁场调控下的表面式吸收方法可以在不污染相变材料的情况下调节相变过程,提升相变材料的光热存储能力。 结果表明,在泡沫镍上涂覆还原氧化石墨烯能够有效增强泡沫镍的光热吸收能力;通过调节磁场强度可以动态调整rGO@Ni复合膜的位置,使其紧贴固液相界面,且该复合膜易取出,不会污染石蜡;增大磁场强度提升了准稳态温度、储热能力和储热效率,并提高了单位质量石蜡的光热吸收能力以及相界面的移动速度。综上,该方法为太阳能转换和利用提供了一种有效解决方案。 据了解,闫盛楠,博士,讲师,研究方向为多相流动及热质传递,曾参与国家自然科学基金重大研究计划培育项目、优秀青年科学基金项目,发表SCI收录论文7篇,EI收录论文1篇,现任西华大学能源与动力工程学院教师。(通讯员:西华大学翟元平)

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