Wind Energy Information Guide

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出版者:Lightning Source Inc
作者:National Renewable Energy Laboratory/ U. S. Department of Energy
出品人:
页数:140
译者:
出版时间:2005-2
价格:$ 22.54
装帧:Pap
isbn号码:9781410220301
丛书系列:
图书标签:
  • 风能
  • 可再生能源
  • 能源信息
  • 风力发电
  • 能源指南
  • 清洁能源
  • 可持续发展
  • 能源技术
  • 风能技术
  • 能源政策
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具体描述

This guide is designed to help you search for information in the wind energy field, ranging from its history and technology basics to the latest in research and development. It is written to help several audiences, including engineers and scientists who may be unfamiliar with a particular aspect of wind energy, university researchers who are interested in this field, manufacturers who want to learn more about specific wind topics, librarians who provide information to their clients, and anyone else who is interested in knowing more about wind energy technologies.

好的,以下是一份关于“《风能信息指南》”之外的其他书籍的详细简介,内容将聚焦于其他技术或领域,确保不涉及风能信息的主题: --- 书籍精选系列:《先进材料科学与应用:从纳米结构到宏观性能》 简介 本书深入探讨了当代材料科学领域的前沿进展,聚焦于如何通过精确控制物质的微观结构来调控其宏观物理、化学及工程性能。全书结构严谨,内容涵盖了从基础理论到尖端实验技术的广泛范畴,旨在为材料工程师、化学家、物理学家以及高新技术研发人员提供一本兼具深度和广度的参考手册。 第一部分:基础理论与微观结构控制 本书开篇详细梳理了晶体学、缺陷工程以及相变动力学等核心基础理论。特别强调了计算材料学在预测和设计新型材料中的作用。通过介绍密度泛函理论(DFT)的应用,读者将了解到如何从原子尺度模拟材料的电子结构、键合特性和热力学稳定性。 晶格畸变与本征缺陷: 深入分析了点缺陷(如空位、间隙原子)、线缺陷(位错)和面缺陷(晶界)对材料机械性能(如强度、塑性和疲劳寿命)的决定性影响。重点阐述了如何通过引入特定杂质或热处理来“钉扎”或“动员”这些缺陷,以实现材料性能的定制化。 薄膜沉积与界面工程: 详述了原子层沉积(ALD)、分子束外延(MBE)等高精度薄膜生长技术。界面,作为不同材料交汇的区域,被视为调控电学和光学性质的关键。本书提供了界面能、应力弛豫机制以及异质结能垒计算的详细方法。 第二部分:功能性先进材料的突破 本部分是本书的核心,集中探讨了近年来在能源、电子和生物医学领域取得重大进展的几类关键材料系统。 一、高性能结构陶瓷与复合材料 聚焦于极端环境应用,如航空航天发动机和核反应堆部件。 超高温陶瓷(UHTCs): 重点分析了HfC、ZrB2等材料的烧结工艺、抗氧化机制以及其在超过2000°C温度下的热稳定性和抗热震性能。 纤维增强复合材料(FRCs): 详细比较了碳纤维(CFRP)、陶瓷基复合材料(CMCs)的制造流程和失效模式。特别引入了多尺度建模方法,用以预测纤维/基体界面脱粘和裂纹扩展路径。 二、能源转换与储存材料 本章深入探究了支撑下一代能源技术的关键材料创新。 固态电解质: 针对锂离子电池和下一代全固态电池,系统评估了硫化物、氧化物和聚合物基固态电解质的离子电导率、界面阻抗以及空气稳定性。分析了枝晶生长抑制策略。 光催化剂与太阳能燃料: 探讨了基于金属氧化物(如TiO2、SrTiO3)和钙钛矿材料在可见光驱动下分解水制氢或还原二氧化碳的机制。重点阐述了载流子分离效率的提升方法。 三、纳米材料与量子效应 关注尺度效应如何带来新奇的物理现象。 二维材料的量子特性: 详细介绍石墨烯、二硫化钼(MoS2)等二维材料的制备、电子带结构调控,以及在场效应晶体管(FETs)和柔性电子中的应用潜力。 量子点与半导体纳米晶体: 讨论了尺寸对发光波长(量子限制效应)的精确控制,及其在先进显示技术(QLED)和生物成像中的应用。 第三部分:材料表征与性能评估的前沿技术 要真正理解和设计材料,必须掌握先进的表征工具。本部分详述了最尖端的分析技术。 同步辐射与中子散射: 阐述了如何利用高能X射线和中子束穿透材料内部结构,进行原位(in-situ)和非原位(operando)下的结构演变监测,例如在电池充放电或材料受力过程中的动态变化。 高分辨电子显微学(HR-EM): 重点介绍了球差校正透射电子显微镜(STEM)在亚埃尺度下分辨原子位点、识别晶格缺陷以及进行元素特异性分析(如EELS和EDS mapping)的能力。 结论与展望 本书最后总结了材料科学当前面临的挑战——如可持续性、高通量筛选的必要性,以及人工智能和机器学习(AI/ML)在加速新材料发现中的潜力。它描绘了一个材料设计将日益趋向于“按需制造”的未来图景。 本书篇幅宏大,内容严谨,配备了大量的图表、数据分析案例和参考文献,是高等教育阶段研究生、博士后研究人员以及工业界资深研究人员不可或缺的工具书。

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