研究新闻

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英日两国研究机构加强高温气冷堆技术合作

英日两国研究机构加强高温气冷堆技术合作

中国能源研究会核能专委会报道,近日,英国Penultimate电力公司宣布已与日本原子能研究所(JAEA)合作开展先进核技术开发,并拟于2029年在英国投用。Penultimate公司总经理Candida Whitmill表示,双方正在合作开发的四代高温气冷堆(EH HGTR)首台机组成本约为1亿英镑(约合1.4亿美元),后续机组成本会降低。
06-04
重磅!中石油氢能研究所成立

重磅!中石油氢能研究所成立

5月18日,中国石油下游直属科研机构中国石油石油化工研究院(简称石化院)召开新能源新材料机构成立大会,正式成立氢能、生物化工和新材料三个新研究所。
05-26
高性能锂存储材料研究获突破!500次循环后放电效率仍接近100%

高性能锂存储材料研究获突破!500次循环后放电效率仍接近100%

记者5月23日从云南大学了解到,该校材料与能源学院郭洪教授团队在共价有机框架新能源存储材料方面取得突破性进展,为开发低成本、持久循环稳定、高容量和可逆性充电电池的有机电极材料提供了一种新策略。国际著名期刊《先进功能材料》发表了这一成果。
05-26
上海硅酸盐所在高性能无机塑性热电化合物研究中取得进展

上海硅酸盐所在高性能无机塑性热电化合物研究中取得进展

无机塑性热电材料可以打破传统无机脆性热电化合物和有机柔性热电化合物的禁锢,实现超常的室温变形能力和优良的热电性能,并在柔性电子、异形热源余废热回收发电等领域具有广阔的应用前景。
05-17
研究开发出镍/碳复合电极实现5-羟甲基糠醛高效电重整过程

研究开发出镍/碳复合电极实现5-羟甲基糠醛高效电重整过程

生物质作为一种新型的可再生非化石资源,被认为是潜在化石资源替代品。5-羟甲基糠醛(HMF)作为生物质资源的重要代表性平台产品之一,可以作为原料生产多种高附加值化合物。将电氧化HMF与在新能源领域中具有重要研究意义的析氢反应耦联是一种具有应用前景的绿色策略,不仅能够突破电催化水裂解体系的动力学瓶颈,而且能有效降低体系电能消耗。
05-11
研究人员通过施加电压将石墨烯薄片变成绝缘体或超导体

研究人员通过施加电压将石墨烯薄片变成绝缘体或超导体

苏黎世联邦理工学院的研究人员已经成功地将特别准备的石墨烯薄片通过施加电压变成绝缘体或超导体。这项技术甚至可以在局部发挥作用,这意味着在同一个石墨烯薄片上,可以同时实现完全不同的物理特性。
05-11
南开大学科研团队在锂-氧气电池研究领域获突破!

南开大学科研团队在锂-氧气电池研究领域获突破!

让电池“吸”入空气中的氧气,经过简单的化学反应,实现放电;充电时,放电产物通过可逆反应被分解,又重新释放出氧气。这意味着,结构简单、绿色环保、理论能量密度极高的锂-氧气电池,正在让“空气发电”的奇思妙想走进现实。
05-11
荷兰研究人员利用磁性石墨烯实现二维自旋逻辑存储器技术

荷兰研究人员利用磁性石墨烯实现二维自旋逻辑存储器技术

在自旋电子学中,电子的磁矩(自旋)被用来传输和操纵信息。一个超紧凑的二维自旋逻辑电路可以由二维材料构建,它可以远距离传输自旋信息,也可以提供电荷电流的强自旋极化。格罗宁根大学(荷兰)和哥伦比亚大学(美国)的物理学家的实验表明,磁性石墨烯可以成为这些二维自旋逻辑设备的最终选择,因为它可以有效地将电荷转换为自旋电流,并且可以长距离传输这种强自旋极化。
05-08
“30•60”双碳目标下我国能源系统减排路径研究

“30•60”双碳目标下我国能源系统减排路径研究

我国是能源生产大国,煤炭、石油、天然气和电力能源共同满足我国能源消费需求。低碳发展的实质是提高可再生等清洁能源的利用比重,在满足全国能源需求的同时,减少高污染、高碳排放能源的使用。从能源系统的角度对未来各类能源消费总量进行碳减排路径的规划,对我国未来能源规划和能源结构调整具备参考价值。
05-07
新加坡研究人员发明环保型“花粉海绵”可解决石油泄漏污染

新加坡研究人员发明环保型“花粉海绵”可解决石油泄漏污染

目前,石油泄漏的清理方法包括使用化学分散剂将石油分解成小液滴,或用价格昂贵且不可回收的材料(如聚合物和合成材料)吸收石油,这些方法都会加剧对海洋生态系统的破坏。研究人员以向日葵花粉为原料,经过一系列化学处理后将其转化成一块直径大约5厘米的海绵,之后在海绵表面附上一层硬脂酸(stearic acid),以确保“花粉海绵”只会吸收污水中的油而不吸收水。
05-06
研究人员用中子检测3D打印节能燃气轮机内部的应力情况

研究人员用中子检测3D打印节能燃气轮机内部的应力情况

3D打印已经开辟了一系列全新的可能性。一个例子是生产新型涡轮机斗。然而,3D打印过程通常会在部件中产生内部应力,在最坏的情况下会导致裂缝。现在,一个研究小组已经成功地利用慕尼黑工业大学(TUM)研究用中子源反应堆的中子,对这种内部应力进行非破坏性检测,是改进生产工艺的一项关键成就。
04-30
研究揭示单斜相和四方相一氟磷酸钒钠的不可逆相变机制及储钠动力学过程

研究揭示单斜相和四方相一氟磷酸钒钠的不可逆相变机制及储钠动力学过程

中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋、副研究员郑琼带领的研究团队在钠离子电池钒基正极材料储能机理研究方面取得进展,揭示出单斜相和四方相一氟磷酸钒钠(NaVPO4F)的不可逆相变机制及储钠动力学过程。
04-27
物理所在氧空位有序诱导的高温铁磁钴氧化物薄膜研究中获进展

物理所在氧空位有序诱导的高温铁磁钴氧化物薄膜研究中获进展

高效调控氧空位的有序分布是对功能氧化物物态调控的重要手段之一。目前,学界已掌握了利用应力和化学势等手段改变氧化物中的氧含量。这些技术对功能材料在人工智能、传感、储能、催化等领域具有重要的应用需求。已有的理论计算和实验结果均表明,在衬底施加的张应力作用下,氧化物薄膜的氧空位形成能显著降低而离子迁移能会显著提升,造成材料氧含量的缺失;但衬底施加的压应力几乎不会改变薄膜中的氧含量。
04-27
氨基能源存储与转化新材料和新方法研究获进展

氨基能源存储与转化新材料和新方法研究获进展

中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、郭建平团队发表了氨基能源存储与转化新材料与新方法的进展报告。
04-26
国家纳米中心在钙钛矿-氧化锌异质结的光电性能研究中获进展

国家纳米中心在钙钛矿-氧化锌异质结的光电性能研究中获进展

钙钛矿材料具有较高的光吸收系数、载流子迁移率、较低的缺陷态浓度等优异的光电性质,近年来引发关注。氧化锌可以钝化钙钛矿并消除其表面和晶界上的陷阱态,有利于载流子的传输,从而改善其光电性能。一维和三维微纳材料具有不同尺寸的协同优势,且其大的异质结面积和高吸收截面可能带来独特的光电性能。
04-26
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