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新能源

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总共 434 精华 25 今日发帖:0

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    哥伦比亚大学的科学家们研发出了活塞和转子式蒸汽引擎,并利用细菌,从蒸发过程中获取可再生能量。虽然太阳能、风能、水力等能源已广为人知,但目前来说,仍然有很多能源的研究和技术开发还处于初始阶段。蒸发就是其中之一,科学家们预言蒸发过程将成为世界上最大的可再生能源的来源。尽管理论上我们知道能量的每一次转化都可...
    蜜炼川贝枇杷膏 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(152)
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    研究人员已经开发了一种基本电池组件的新材料,他们称,新材料能为电池提供几乎无限的存储容量。这种新材料就是固态电解质,不仅仅能延长电池使用时间,还能增加电池容量,提高安全性。液体电解质是电池起火的首要原因。目前常见的锂离子电池使用液体电解质。液体电解质是一种有机溶剂,是汽车、商业客机和手机过热、起火的“...
    心真大 2015-08-24更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(152)
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    碳纤维材料的质量较轻,密度只是普通纸张的1/3。因它的有力支撑,令最近冉冉升起的很多“明星”更加充满魅力、令人着迷。今年3月,开启全球飞行之旅的、由瑞士制造的零耗油“阳光动力2号”太阳能飞机,整体结构的80%都采用了蜂窝状碳纤维材料做“保暖外衣”,使这个体型庞大、翼展达到72米、比波音747客机还要宽的大飞机,重...
    复合先生 2015-08-24更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(151)
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    美国北卡州立大学和香港科技大学的研究人员发现,新半导体聚合物中的温控聚合物是生产高效有机太阳能电池的关键因素,它有可能会大大降低大批量生产电池的成本。他们的研究成果也将探究方向引向了不同化学混合物(其中也包括太阳能电池活跃层)实验的领域。聚合物太阳能电池是由聚合物供体和富勒烯受体组成的精巧控制混合体。电...
    沉淀 2015-08-24更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(151)
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    石墨烯也可以从农业残留物中提炼得到?南达科他州大学的研究组将这一猜想变成了现实,并代替活性炭作为超级电容器电极的涂覆材料。除此之外,此举还有一系列额外价值。南达科他州大学(SDSU)的研究人员通过热解过程实现了植物材料向生物油及生物炭的转化,而这些生物油及生物炭进一步可转化成石墨烯,这些植物材料有玉米秸秆...
    粟zi 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(151)
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    研究者们发现,通过使用一种日本折纸的折叠技术,可以使常规生产的锂离子电池变得可拉伸、弯曲,从而能增加表带中的储能空间。除了能提高智能手表的性能,这种方式可与标准的制造工艺相兼容,制造出适合于其他各式可穿戴电子产品的电池,如记录健康相关数据的智能手环等。亚利桑那州大学机械和航空航天工程专业的Hanqing Ji...
    就是小可爱 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(150)
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    韩国研究人员设计出一种新型的硅基多组分负极材料,表现出了优异的电化学性能。容量达到1000mAh/g,1C倍率充放 电1000次循环后容量保持率为65%,10C循环时仍有800mAh/g的优异的倍率性能,100次循环后体积仅仅膨胀了12%。该团队利用硅作为芯 材,在表面包覆多层多组分的外壳(硅酸锂和钛酸锂),该外壳能够明显减少硅负极电池...
    盔甲 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(150)
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    美国弗吉尼亚联邦大学的一个研究小组宣称,他们合成出一种新型磁性材料,在磁性方面可媲美稀土制传统永磁材料,有望降低工业生产中对稀土资源的依赖。负责此项研究的弗吉尼亚联邦大学物理和人文学院教授希夫˙卡纳说,该发现开辟了一条人工新材料赶超传统永磁材料的全新路径。相关论文发表在最新一期《应用物理学快报》上。这...
    蜜炼川贝枇杷膏 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(149)
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    由辽阳灿景锂电研究所研究近日发明的“换液锂电池”,破解了当下电动汽车充电慢的难题。目前发展新能源电动汽车产业已成为各国发展的重点之一,但充电速度慢和安全性及高成本问题一直制约着电动汽车的快速发展。据了解,这种可换液锂电池的发明将破解这一技术难题:它通过更换电池芯的方法可以在几分钟内完成充电,与加油车相...
    复合先生 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(149)
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    韩国成均馆大学的 Young Hee Lee教授带领的团队开发出了一种新的技术制备微型石墨烯超级电容器。微型超级电容器结构的设计灵感来源于自然,他们仿照叶子中叶脉纹路进行了结构设计, 保证了石墨烯平面中离子扩散的高效进行。制备出来的微型超级电容的体积能量密度高出普通的超级电容10倍,其电学性能高出锂离子电池5个数量级...
    就是小可爱 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(149)
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    您相信轮胎能够导电吗?日本丰桥技术科大研发出这项最新科技,让平常被视为绝缘体的橡胶轮胎,竟然可以导电,这项科技应用在电动汽车上,以后电动汽车在行驶间就可以充电,不怕半路停电拋锚。研究人员把特制的橡胶轮胎放在铝版上,然后在铝板上接电,这时与两个轮胎连接的灯泡,竟然发光了,这表示,原本被视为绝缘体的橡胶轮...
    考拉 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(149)
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    Xeros公司开发了一种获得专利的聚合物塑料颗粒洗衣机,总部位于荷兰鹿特丹的创新商用洗涤系统开发商Xeros公司的董事长John Samuel在其生产合作伙伴在华新厂的开业典礼上发表了嘉宾主题演讲。海狮公司为Xeros生产这种用塑料颗粒(而不是水)来洗涤衣物的系统,位于张家港的新厂配备了最先进的设备和生产工艺,生产的机器设备将...
    复合先生 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(148)
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    薄膜太阳能电池能够显著降低生产成本,并且在一定程度上能够降低转换效率。然而在过去几年中,Cu(In,Ga)Se2 (CIGS)作为最有前途的薄膜太阳能技术,已经使效率最大化甚至突破20%的关口。最近位于德国斯图加特的ZSW使CIGS太阳能电池转换效率提升到了21.7%,标志太阳能电池向着高效率的方向已经迈进了一大步。 随着最新的进展表...
    金莎 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(148)
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    内布拉斯加-林肯大学的研究者们发现,应用不粘锅的原理可提高太阳能电池的性能。该文章发表在《自然通信》上,研究员们在“非浸润”塑料中创建了一种钙钛矿型太阳能电池,使其能量转换效率提高至原来的1.5倍。以 前,太阳能电池获取更大能量转换效率的最佳方法是使用单晶材料,因为单晶材料相对于多晶材料有较少的晶粒,可减...
    盔甲 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(147)
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    “车身重量减少100kg,车辆每行驶100km就可节约大约0.4升燃料,且二氧化碳排放也得以降低。对部分汽车部件或车身覆盖件而言,采用工程塑料代替钢质材料,不仅可以减重高达50%,而且还有助于改善设计自由度。”,在近日举办的2015国际橡塑展上,巴斯夫亚太区特性材料部全球高级副总裁鲍磊伟在接受记者采访时如上表示道。 在...
    夏末 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(147)
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    下图比较了5种电池在安全性、比能量(也称为容量)、比功率(电池的大倍率充放电的能力)、电池的高低温性能、寿命(包括使用寿命和储存寿命)以及成本6个指标的性能。但图中没有提及充电时间,如果有合适的电源插座可用,电动汽车动力系统的所有电池都可以快速充电,超快速充电是个例外情况,不过大多数用户还是能够接受几个...
    材女 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(147)
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    Blade Dynamics公司,正在开发一种新技术用以制造全球最大的风机叶片,其号称长度能达到100米,目前世界最大的叶片不过只有75米长。
    络合 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(146)
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    加泰罗尼亚综合性大学 (UPC) 电子工程系的研究人员打破了纳米硅太阳能电池的转换效率纪录,将其转换效率提升至22%,他们是通过处理了电池前端表面的黑色硅。此技术是对纳米尺度下小圆锥进行化学侵蚀使电极表面纳米化。融入的黑色硅使由反射率造成的太阳能电池能源损耗降低到几乎为零。与传统太阳能电池相比较,这使其效率提高...
    归海一刀 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(146)
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    锂的原子序数为3,是最轻的金属,被广泛用来制造(锂离子)充电电池,在移动电话、笔记本电脑乃至电动汽车上随处可见。相比古老的镍镉电池或是铅蓄电池,锂电池有巨大的进步,但仍然是以金属氧化物的形式存在,环境友好这一块做得不够。锂资源的开采,涉及岩石、黏土、卤水以及其他矿产,更需要投入大量能源,同时会对当地环...
    独行侠 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(146)
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    日前,一个由佐治亚理工学院(Georgia Tech)研究学者领导的研究小组研究宣布,其通过电解过程生产制造出了排列整齐的聚合物纳米纤维,该聚合物纳米纤维可以用作导热新材料,其导热效率比常规聚合物导热效率提高了20倍,该经过改善的聚合物纳米纤维导热材料在温度高达200摄氏度时仍具有非常高的可靠性。其中,聚合物材料的分...
    复合先生 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(146)
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