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    “地沟油”——新一代生物燃料?是的,没错。现在科学家已经成功将“地沟油”转化为燃料,昔日废弃的烹饪油从此变废为宝!从化石燃料中提炼的汽油和柴油,是汽车和卡车难以替代的燃料。然而,化石燃料作为目前全球消耗的最主要能源,存在着短缺的危机。用天然油脂制备生物柴油是一个很有前景的解决方案,但代价昂贵。相比于传...
    钢铁号 2016-04-27更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(408)
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    目前,瑞典林雪平大学和中国科学院大学的科学家们通过研究,创造了不含富勒烯的聚合物太阳能电池的新的世界记录。最近几年,作为硅太阳能电池的替代物,聚合物太阳能电池得到了迅猛发展。为了获得高效性,富勒烯常常用于聚合物太阳能电池,以分离电荷载流子。然而,富勒烯在光照下不稳定,并且在高温下形成大晶体。目前,由中...
    钢铁号 2016-04-27更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(615)
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    3月末,特斯拉全新电动汽车Model 3正式上市。上市一周后,特斯拉官方透露,Model 3已经收到超过32.5万张订单,相当于约140亿美元的未来销售量。业界认为,Model 3更高的电池续航与更低的售价,使得特斯拉电动汽车再次撬动汽车行业“神经”。目前,特斯拉中国官网平台已经开放预订,按照特斯拉的交付计划,Model 3将先为欧美市...
    香椿丛林 2016-04-27更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(449)
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    在连续多次强调发展新能源汽车之后,李克强总理在十二届全国人大四次会议上作的政府工作报告中再次提及发展新能源汽车,强调加快推动城市停车场和新能源汽车充电设施建设,推进我国新能源汽车产业化发展。对于新能源汽车企业来说,国内充电基础设施的不完善对其业务发展的影响巨大,为此各路车企纷纷投身于充电设施建设领域。...
    香椿丛林 2016-04-27更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(687)
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    动力电池燃烧危害严重,处在新能源汽车快速发展阶段,任何燃烧事故都可能会让一个企业一夕回到解放前,给业主生命财产安全带来伤害。恰恰很多时候电池就是燃烧了,无法避免。若解决这个问题,则意味着未来我们将拥有更加安全的电池,新能源汽车发展得会更好。据悉,有企业宣称通过不燃烧的电解液、耐高温的隔膜和制冷热控流体...
    钢铁号 2016-04-27更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(985)
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    生活中有没有一瞬间,你觉得科技落后的要命?!是的,当我们拆开我们这个时代水平最高的消费级便携式个人计算机之一——iPad的时候,一种无力感席卷全身,中间那一大块占据了整个机器绝大多数体积的黑色的东西是什么?是电池!当震动马达都可以做到如此精密的时候,是什么制约着电子产品朝着更加安全更加轻质的发展?是电池!...
    钢铁号 2016-04-27更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(804)
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    近日,全国乘用车市场信息联席会、中国汽车工业协会陆续公布2016年3月份新能源汽车产销量相关数据,与之前媒体预测相符,2016年第一季度新能源汽车的产销量大幅提升,其中纯电动车的销量同比增长1.4倍。预计到新能源汽车的高速增长,2016年各锂电池企业纷纷扩产。相对以往单纯追求产能的突破外,行业内先行企业把目光投射到材...
    钢铁号 2016-04-27更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(435)
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    电池运行的稳定性一直是大家关注的焦点,近日,莱斯大学的研究团队通过改变电解质的类型以及加入六方氮化硼隔膜提高了锂电池的稳定性。图注:该注射器含有锂离子电池的电解质化合物。混合加入六方氮化硼,使电极分离器具有热稳定性和有效性。尽管目前提到使用纳米材料的电解质和隔膜的论文很少。但大量的研究正在进行旨在提高...
    钢铁号 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(488)
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    氢气作为一种可持续的环境友好型能源,具有很高的存储能量,被视为未来最有可能取代化石能源的能量载体。氢气产业覆盖生产、储存和使用三个方面。目前,氢气主要由天然气通过蒸汽转化得到。可再生的替代方式有生物制氢,生物质催化降解制氢,电化学制氢和光化学制氢。为了将氢气分散使用,能源设备必须紧凑,因此必须将氢气的...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(467)
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    来自美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员,通过对太阳能材料中卤素竞争现象的追踪、监控,找到了一条提高太阳能电池效率的潜在途径。太阳能电池直接将光能转换成电能,对世界可再生能源来说,其影响正逐渐变得日益突出。而对太阳能电池的相关研究中,钙钛矿是一个比较有前景的领域。相比典型的硅基半导体,钙钛矿材料可以让...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(649)
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    以电动汽车和电网蓄能为重大应用需求的下一代锂离子电池,在满足安全、环保、成本、寿命等基本条件下,对能量密度和快速充放电能力提出了更高的要求。近日,合肥工业大学教授张卫新课题组与香港科技大学教授杨世和等合作,成功制备出一系列具有均匀形貌的一维微纳结构电极材料,展现出优异的电化学性能,实现了锂离子电池性能...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    新型复合金属锂电极材料问世突破大规模商业化瓶颈 可极大提高锂电池性能 由美国斯坦福大学著名材料学家崔屹与美国前能源部部长、诺贝尔物理奖得主朱棣文组成的研究团队,最近在金属锂电极的实际应用研发方面取得重大突破。以博士生梁正为骨干的研究小组首次提出“亲锂性”这一概念,并利用表面“亲锂化”处理的碳质主体材料...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(425)
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    清华设计两层结构隔膜电化学储能器件对当今社会具有重要作用。能量密度是发展新型电化学储能器件的关键指标。锂硫电池采用金属锂为负极、单质硫为正极,具有高达2600 Wh/kg的理论能量密度,因而受到学界和产业界的广泛关注。然而受限于硫的本征电子传输惰性,同时还因为锂硫电池特有的“飞梭效应”,其实际能量密度远低于理论...
    临窗观景 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(457)
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    太阳能电池板是持续获得太阳能的工具。我们常常可以看到屋顶上矩形的太阳能板,田野和草原上呈队列排列的太阳能板。但是我们原本熟知的那种太阳能电池板(长1.7米,宽0.8米,高5厘米)可能要成为历史了。因为一种新的技术已经可以很好地替代传统的硅太阳能板,能够高效、廉价地将太阳能转变为电能。这项新技术就是薄膜光电转...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(638)
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    芬兰的VTT技术研究中心最近发布了一款美观、柔软、完全可回收的有机太阳能电池板,并且能够在电池板上印上各种图案。目前这种太阳能电池板已经能够进行量产。通过印上图案,电池板能够以墙纸的形式,装配到任何合适的地方,来采集太阳能。VTT研制的太阳能电池板厚度仅为0.2mm。生产时,通过滚动式印刷制造工艺,能将聚合物光...
    香椿丛林 2016-04-25更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(448)
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    美国每日科学网站报道称,美国加利福尼亚大学里弗赛德分校伯恩斯工程学院的研究人员研发出一种锂离子电池正极的新结构,它能让移动电子设备在10分钟内充满电,而不是目前的几个小时。 通过化学气相沉积法和电感耦合等离子体处理法,加利福尼亚大学里弗赛德分校研究人员研发出一种新型的锂离子电池正极结构,即由覆盖硅涂层的...
    临窗观景 2016-04-25更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(317)
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    研究者利用镍箔作为电阻加热元件研制了一种低温下自动加热的锂离子电池,有效改善了低温下电池的性能。同时,有望利用类似结构或原理解决电池的安全性、使用寿命等其他问题。据来自Penn State(宾夕法尼亚州立大学)和EC Power(欧共体)州立大学的一支研究团队称:如果温度低于32华氏度时,一种可以自动加热的锂离子电池将具...
    香椿丛林 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(502)
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    一款名为HeLi-on的新型便携电池设备,内置2600mAh的电池,借助可卷曲的太阳能电池板增加电池容量,但防水性还待改善。紧凑型太阳能电池板的出现已有些时日。但提升了便携性之后,许多电池因体积太小,在短时间内并不能提供足够的可用电量。像Yolk Solar Paper这些新型产品,在兼顾细薄外型的同时,也能产出更多的电量。HeLi-...
    钢铁号 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(452)
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    锂离子电池可解决便携式电子设备、电动汽车等的电源供应和能量需求问题。目前,商业化的锂电池由于技术限制,容量和能量密度有限。为提升电池性能 如容量和能量密度、循环稳定性,开发新型高效电极材料是不可缺少的一环。近些年,许多被开发出的锂电池电极材料的比容量远高于其理论值,这些嵌入式电池有 理想的理化性质——高...
    风中凌 2016-04-21更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(645)
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    美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属氧化物代替硅,把光子转化为电子后,借助电子把水分子分解成氢气和氧气。硅太阳能电池无法储存电能,并非常规意义上的...
    临窗观景 2016-04-20更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(651)
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