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中国可燃冰世界第一!南海和青藏高原储量丰富可燃冰开采突破

  可燃冰即为天然气和水的混合物,在高压低温的环境下形成的冰状结晶物质。因冰内含有大量的甲烷,所以这样的结晶呈冰状的物质十分容易燃烧,1立方米可燃冰释放含有160多立方米的甲烷气体,其可作为非常优质的能源燃料。
  中国储量世界第一!可燃冰在哪儿?掌握可燃冰开采技能的重要意义
  科学家测试1立方米的固体酒精和1立方米的可燃冰同时点燃,可燃冰的燃烧时间远远地超过固体酒精,由此推断出可燃冰的产生的能力超过煤、石油、天然气要多出十倍,并且可燃冰还有一个非常大的优势,燃烧后不会产生任何残渣和废气,不会污染环境。可燃冰在哪儿?中国稳居世界第一
  要知道可燃冰在哪儿,首先要了解可燃冰存在的环境要求,只有根据它的常出现的环境,才有可能勘测出可燃冰。
  中国储量世界第一!可燃冰在哪儿?掌握可燃冰开采技能不再卡脖子
  可燃冰的环境要求,一般是低于10摄氏度的低温,另外一个条件就是大于10Mpa高压环境,拥有这样环境一般在超过300米的水深的海底沉积物或者是寒冷的永久冻土。我国就在这两个环境下均已发现可燃冰,并且储量全球第一。
  在上个世纪,就已经开始了深海钻探计划和大洋钻探计划,科学家发现全球不仅仅只有中国拥有可燃冰,实际上可燃冰遍布全球。并且发现可燃冰不仅仅只有海底才有,而在陆地也发现可燃冰的踪迹。
  中国储量世界第一!可燃冰在哪儿?掌握可燃冰开采技能不再卡脖子
  通过半个多世纪的勘测发现,全球海底可燃冰大部分分布在环太平洋周边、大西洋两岸、印度洋北部、南极近海及北冰洋周边,地中海、黑海、里海等内陆海,贝加尔湖也有零星分布。
  陆地上可燃冰分布于环北冰洋的高纬度冻土区,和我国青藏高原冻土区。截至目前,发现的可燃冰已超过220处。其他国家还未在陆地发现可燃冰的痕迹。
  全球可燃冰的储备量十分丰富,我国南海的可燃冰储备量至少达到800亿吨油当量,陆地仅仅只有中国的青藏高原发现可燃冰,且我国的冻土占地面积22.4%。可燃冰储备量稳居世界第一。
  中国储量世界第一!可燃冰在哪儿?掌握可燃冰开采技能不再卡脖子可燃冰开采的重要意义
  我国已经具备可燃冰的开采能力,取得可燃冰的实物样品,成为继美国、日本、印度之后第四个国家拥有勘测和计划开采能力的国家。2013年、2015年、2016年,在我国海域连续进行可燃冰钻探,获得了大量的可燃冰样品。
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  我国南海开采可燃冰,实际证明了我国南海可燃冰蕴藏丰富的资资源,并且向全世界证实了我国已经具备可燃冰的开采能力,这标志我国可燃冰采集技术名列世界前列,在可燃冰项目具有里程碑意义。
  实现了,我国计划2020~2030年计划开采,为未来大规模的开采做好准备工作。可燃冰的大规模的开采,标志我国将会改变能源短缺现状,成为全世界能源富足的国家。
  中国储量世界第一!可燃冰在哪儿?掌握可燃冰开采技能不再卡脖子
  可燃冰作为清洁能源,未来的市场一定大有可为,提前掌控可燃冰的开采技术,未来再也不用被西方卡脖子。可燃冰最大的劲敌是谁?
  可燃冰作为洁净能源也是有自己的劲敌的,那就是核能,核能是一种清洁能源,清洁能源即为绿色能源。不排放污染物,能够直接用于生产或者生活的能源。并且,目前在全球电能中,16%的电能为核反应发电。全球9个国家的核电占40%。
  中国储量世界第一!可燃冰在哪儿?掌握可燃冰开采技能不再卡脖子
  可燃冰目前还没有大规模的走进生活,目前还在实验阶段,商用时间还有一段距离,如果核能大规模的覆盖,可燃冰的市场将会面对十分巨大的威胁。
  在这里,八戒不妨给你一个定心丸,不论是核能还是可燃冰作为未来的能源,都非常可能作为能源大范围地使用的。市场这块大蛋糕,不会被核能完全占领的,还有可燃冰的大市场的。
  未来可燃冰和核能的市场,就和如今的水能,风能,煤能,太阳能,核能,石油等等能源一样共同存在。
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  可燃冰和核能各有各的优缺点,要想获得释放的能量都需要付出巨大的代价,可燃冰需要前期的技术投入,核能需要后期的处理和维护。未来必将出现共存的状态,相信可燃冰一定可以为大家带来更好的生活。

通过排列分级纤维结构简便制备具有类跟腱超强强度的纤维素水凝胶人体纤维结缔组织(如韧带和肌腱)的极端机械强度一直是水凝胶科学家面临的挑战。最近,北海道大学科研团队创造了极其坚固的纯纤维素水凝胶(DCCE凝胶)。即使在平衡膨胀状态下,凝胶的断裂曹安民万立骏院士凝胶辅助沉淀实现中空金属氧化物微球合成策略空心金属氧化物微球(HMM)在不同的研究领域引起了极大的关注。适用于多种金属氧化物的可靠且可扩展的合成方案急需解决。最接近,中科院化学所科研团队证明了聚合物水凝胶,例如间苯二酚甲醛Science子刊超快混光交联坚韧粘性水凝胶修复关节软骨迫切需要一种用于直接组织工程应用在水灌溉关节镜软骨修复中的水凝胶支架。然而,这种水凝胶必须在水下快速固化,与周围组织牢固且永久地结合,并保持足够的机械强度以承受关节镜冲洗的水压(1ACSNano上海大学吕盈盈袁帅PSS水凝胶导电聚合物粘合剂硅基阳极由于其高能量密度而在科学和工业中引起了更多的兴趣。然而,传统的聚合物粘合剂和碳添加剂混合物不能成功地适应巨大的体积变化并在循环时保持良好的导电性。最近,上海大学报告了一种由Langmuir广岛大学李智夏自组装水凝胶药物输送系统的目的是将药物有效地输送到所需的目标,同时减少这些药物引起的副作用并最大限度地提高它们的功效。然而,在药物递送系统的制造中,很难控制药物包封量。最近,广岛大学科研团队开同济大学用于仿生适应性粘合剂的可逆树枝状晶体增强聚合物凝胶高强度可逆粘附技术是自然界普遍存在的现象,但对人工合成仍然具有挑战性,对现代科学的发展至关重要。没有界面多功能性的现有粘合剂设计阻碍了它们在任意表面上的应用。受爬行吸盘的生物启发,生物大分子可注射自愈壳聚糖瓜尔胶水凝胶通过可注射水凝胶局部递送抗癌药物可能是实现药物释放的时空控制以及最小化与全身给药模式相关的缺点的一种有前景的方法。牢记这一点,印度科学家们报告了N,O羧甲基壳聚糖(N,OCMCS)Science报道软水凝胶作为流体支撑3D打印是快速创建定制形状的强大工具,尤其是使用聚合物等软材料。然而,打印非常柔软的材料(例如水凝胶)仍然具有挑战性,因为它们的机械刚度低,因此可用于医疗设备和细胞输送。Beh等人残基手性对热响应多肽水凝胶的凝胶化过程和生物降解的影响来源高分子材料科学公号热敏多肽水凝胶在潜在的生物医学应用中获得了相当大的关注,其聚合物结构可以通过残基手性进行调节。最近,长春应化所科研团队使用端氨基单甲氧基聚(乙二醇)作为大分子Biomaterials基于水凝胶治疗综述严重肢体缺血(CLI)是外周动脉疾病(PAD)最严重的临床表现,导致肢体功能全部或部分丧失。尽管CLI的常规治疗策略(如药物治疗和手术)可以改善血液灌注和恢复肢体功能,但许多患者不使用肌腱凝胶集成生物打印技术组装细胞纤维来设计整块切肉状组织随着目前对培养肉的兴趣,基于哺乳动物细胞的肉大多是非结构化的。因此,对人造牛排样肉的需求仍然很高。大阪大学科研团队展示了由三种类型的牛细胞纤维(肌肉脂肪和血管)组装而成的工程牛排样
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