首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在人类科技发展史上,有很多发明对环境产生了极大的危害,如汽车、杀虫剂、DDT等。随着电脑技术的提高和产品的不断普及,目前电脑也成为浪费能源、污染环境的隐形杀手,“绿色电脑”正在成为一个新的研究领域。一台“绿色电脑”应当具备以下特征:(1)无公害化的产品生产过程。(2)符合EPA标准的省电特性。(3)减少了危及人体健康的因素,如重复击键造成肌肉劳损、电磁辐射等。(4)使用再生材料制造产品包装、印制产品说明等。  相似文献   

2.
刘江苹 《科技信息》2010,(33):I0045-I0045,I0052
绿色化学又名环境无害化学、环境友好化学、清洁化学。在其基础上发展起来的技术称为环境友好技术、绿色技术或洁净技术。绿色化学即是用化学的技术和方法去减少或消灭那些对人类健康、社区安全、生态环境有害的原料、催化剂、溶剂和试剂、产物、副产物等的使用和产生。绿色化学的理想在于不再使用有毒有害的物质,不再生产废物,不再处理废物。它是一门从源头上阻止污染的化学。  相似文献   

3.
少尚之 《华东科技》1996,(10):24-24
什么是“绿色” “绿色”这个词汇近来突然从国外到国内大量涌现到我们面前,人们从报章、杂志、新闻媒介不断地听到诸如:绿色食品、绿色农业、绿色产品、绿色营销、绿色技术、绿色工业,甚至绿色政府行为等等新名词。 显然,这些“绿色”不是在描叙实际的色彩,甚至也不是指环境园林的绿化,这里的“绿色”是人类社会经济活动与自然环境和谐一致的象征,是清洁无公害、对环境无损伤的标志。  相似文献   

4.
许联瑛 《科技潮》2010,(3):54-55
2009年2月14日,中央电视台《探索发现——杀虫剂,毒物还是仙丹》节目讲述了DDT的故事。从1939年发现DDT到今天,整整70年了。围绕着DDT、米勒与卡逊,我们的生活发生了哪些反复的戏剧性的变化呢?  相似文献   

5.
利用循环伏安及紫外-可见光谱电化学方法,研究了八乙基卟啉锰和四苯基卟啉锰在DMF中电还原降解滴滴涕(DDT)的催化性质.结果表明,中性和第1级还原的卟啉锰对DDT的降解无催化作用,而第2级和第3级电还原的配合物均能催化DDT的降解反应.利用控制电位技术,以卟啉锰为电催化剂,对DDT进行了还原降解,利用气相色谱-质谱联用...  相似文献   

6.
绿色化学--解决21世纪环境、资源问题的根本出路之一   总被引:9,自引:1,他引:8  
梁文平  唐晋 《自然科学进展》2000,10(12):1143-1145
绿色化学是21世纪经济社会可持续发展的化学,是与生态环境协调发展的化学.绿色化学的核心是用科学的方法和现代技术解决从起始原料、反应条件到目标产品的绿色化问题和人类安全.  相似文献   

7.
张红杰  张晓亚  温晓崖  杜靖宇 《科技信息》2011,(17):328-328,362
在人类社会飞速发展时代,绿色建筑已成为人类环境保护的必然产物,本文从绿色建筑产生的背景、绿色建筑的定义、绿色建筑与环境保护的关系等几方面进行了探讨,为创造建筑与环境保护完美结合的住宅提供了一些理论依据。1绿色建筑产生的背景  相似文献   

8.
由于在脉冲爆轰发动机进口端设置微孔可有效促进爆轰起爆,故通过高速相机拍摄在初始压力为10–100kPa下等当量比丙烷/氧气的火焰传播过程研究了毫米级圆管中缓燃向爆轰转捩(deflagration to detonation transition,DDT)距离,实验在长为1930mm,管径分别为0.5、1、2、4mm的管道中进行。实验结果表明:面积发散(ξ)效应导致DDT距离与管径和初始压力不同的变化关系,当初压低于60kPa以下时,DDT距离与管径呈线性关系,而当初压在60kPa以上时,DDT距离大致在100-200mm,随管径的变化并不明显。而在同一管径下,DDT距离随初始压力的增大而减小且呈现反比关系,这与大尺度下DDT距离与初压的关系相似。最后,通过讨论边界层厚度对DDT距离的影响得到区分大小尺度DDT模式的临界值。  相似文献   

9.
应对全球气候变化,减少温室气体排放、降低能源消费强度、提高可再生能源比重是人类在21世纪的首要时代命题。当前,绿色技术正搭上新一轮科技革命和产业革命的快车深入发展,推动人类社会迈向绿色低碳发展的时代。碳中和(净零碳排放)的绿色发展目标已成为国际社会的强烈共识。  相似文献   

10.
绿色化学是当今化学发展的方向和议题,人类社会可持续发展战略技术上的实现主要是通过绿色化学。在我国绿色化学研究刚刚起步,人们对它的认识和了解还不普及、不深入。为此强化绿色意识、将绿色化学渗透到可持续发展教育中就显得越来越重要。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号