《LED热管理及散热技术应用》基于传热学基本原理,结合靠前外LED热管理很新技术,重点解决LED应用中散热技术的工程应用,全面系统地闸述了LED封装、模组和系统各应用体系热管理的基本知识、实用散热技术及工艺。全书共11章,层次分明,基本涵盖了传热基本知识、LED热管理基本知识、LED芯片和封装热管理、LED村底和基板热管理、LED热界面材料、LED灯具散热设计、优选散热技术、实验热测试方法、数值热模拟及热设计等基础知识和解决方案。
由于环境样品中有机物具有浓度低、组分复杂、干扰物质多、易受环境影响等特点,通常需要采用复杂的提取、净化、浓缩等有机物处理技术才能进行分析测定。 本书系统地介绍了经典的和现代的各种样品有机物提取、净化技术。全书共分16章:章讨论了控制的有机污染物种类;第2章介绍了采样技术;第3章到第6章介绍了经典的环境样品中有机物提取、净化技术;第7章到3章介绍了固相萃取、固相微萃取、微波萃取、超临界萃取、吹扫捕集和在线前处理等新技术;4章结合典型的有毒有机污染物讨论了分析方法等有关问题;5章介绍了提取、净化、浓缩等有机物处理技术的应用实例;6章讨论了环境样品有机分析质量控制要求。 本书可作为环境样品分析人员的培训教材,也可供高等院校相关专业师生及其他行业的分析技术人员参考。
大气可吸入颗粒物是目前我国城市空气的首要污染物,不仅对环境产生了严重的影响,而且对人体健康等造成了广泛的损害。煤的燃烧是大气可吸入颗粒物的主要来源之一,燃煤可吸入颗粒物的形成与排放控制的研究已经成为燃烧研究中的一个新兴而前沿的领域,成为政府部门和科研工作者愈来愈关切的热点。本书系统地阐述了煤燃烧过程中可吸入颗粒物的形成与燃烧后的排放特征,简要介绍了可吸入颗粒物的特征、危害以及可吸入颗粒物形成与排放控制研究的进展与相关法规,论述了煤粉特性、煤焦特性、燃烧工况等对燃煤可吸入颗粒物形成的不同影响,详细介绍了燃煤可吸入颗粒物取样装置、计算机控制的扫描电子显微镜(CCSEM)等分析方法在燃煤可吸入颗粒物研究中的应用、燃煤可吸入颗粒物形成模态识别的新方法等;同时,书中还对燃煤可吸入颗粒物形成
《地下水污染风险源识别与防控区划技术》共分9章。章全面论述地下水污染防控区划内涵与技术框架;第2章系统介绍地下水污染源类型、特征、污染过程与途径;第3章阐述不同尺度地下水污染风险识别与分级方法;第4章论述了地下水污染防控区划技术框架、技术方法和不确定性分析;第5—7章分别介绍了区域尺度、城市尺度和地下水源尺度的地下水污染风险源识别与分级、地下水污染防治区划;第8章论述了地下水风险源识别与防控区划的尺度效应,阐述了不同尺度的污染源特性、方法效应和评价结果的差异性;第9章对《地下水污染风险源识别与防控区划技术》进行了总结及对下一步工作提出建议。 《地下水污染风险源识别与防控区划技术》所构建的具有指导性和普适性的地下水污染风险源识别与防控区划技术导则和地下水污染防控区划的技术与指标体系,
本书提出了新能源互联网的基础架构,通过新能源技术与互联网技术的融合,将能源微网和能源主干网智能互联。还研究了新能源互联网整个生态系统内部的组成成分及产业体系的标准规范。对制度创新提出了一些合理的要求。
本书适合于编程爱好者和信息安全相关专业学生阅读,让我们在学习的道路上结伴同行。信息安全是一面双扇的门,左边写着“黑客”,右边写着“安全”。你推开“黑客”,看见一条路,笑了;他推开“安全”,看见你,也笑了。这就是你的小小黑客之路。 本书正如一幅黑客攻防世界的探险地图,由入门、进阶、高级和综合四个层次组成,以(C/C 语言和WindowsAPI为平台,并配合由浅人深、由易到难的各种案例绘制而成。地图中的每一部分都配有生动有趣的情景故事,帮助你理解各种实际发生的现象和应对的方法,帮助你深入探寻各种热门的黑客防守工具的原理及编写技巧,帮助你在轻松幽默的氛围中顺利成长。
本书为《现代煤化工技术丛书》分册之一。全书分4章,章为煤炭与环境,介绍煤炭对环境的影响、有关法规和对策;第2章为煤化工过程中有害元素的迁移与控制,涉及的有害元素有硫、氮及主要微量元素,如汞、砷、氟、氯等;第3章为煤化工过程中主要污染物的净化技术,包括重污染废水处理,废气(烟气)除尘、脱硫、脱硝、脱氯和脱重金属等;第4章为煤化工过程中CO2的减排、储存与利用技术。本书以科学发展观为指导,从资源能源环境一体化高度,致力于煤化工过程的清洁化和无害化。 本书适合于从事煤化工、煤炭能源转化和环境工程领域的工程技术人员、科研人员以及相关专业的高校师生。
砷及其化合物毒性较大,长期过量摄入,会对人体健康造成严重损害,导致慢性和急性中毒乃至癌症。近年来,水环境砷污染事件频发,在个别地区也存在饮用水砷超标问题。砷在水中的主要存在形态包括三价砷和五价砷,其中地下水、河流湖泊底泥和工业废水中主要以三价砷的亚砷酸形态存在,在地表水中主要以五价砷的砷酸氢根和砷酸二氢根的形态存在。