研究新闻

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瑞典研究人员开发出一种稳定的高导电性聚合物墨水

瑞典研究人员开发出一种稳定的高导电性聚合物墨水

导电聚合物使有机生物传感器、太阳能电池、发光二极管、晶体管和电池等柔性和轻质电子元件的开发成为可能。
04-23
“基于人工智能的风、光、地能综合利用关键技术研究与应用”项目启动

“基于人工智能的风、光、地能综合利用关键技术研究与应用”项目启动

4月15日,中国科学院广州能源研究所和天津大学建筑设计规划研究总院牵头承担的中科院STS计划区域重点项目——天津市“新能源 育动能”院市合作重点任务专项项目“基于人工智能的风、光、地能综合利用关键技术研究与应用”启动及专家研讨会在天津市召开。
04-22
美国生物能源研究人员正在开发全新生物燃料和生物产品

美国生物能源研究人员正在开发全新生物燃料和生物产品

太阳能、风能和其他替代能源具有令人难以置信的潜力,可以减少我们对化石燃料的依赖,产生环境和经济效益。但是,这些能源中的许多都有一个局限性:它们不能取代液体燃料,如喷气燃料、汽油和柴油,而这些燃料对我们的交通需求至关重要。一个潜在的解决方案是生物燃料。这些是从可再生生物资源(包括植物和藻类)生产的液体燃料。
04-21
大连化物所承办的中法氢能战略研究项目首次讨论会召开

大连化物所承办的中法氢能战略研究项目首次讨论会召开

4月14日,由中国工程院和法国国家技术研究院共同组织、我所承办的中法氢能战略研究项目首次讨论会以视频形式召开。法国国家技术研究院荣誉院长Bruno Revellin-Falcoz院士、Marc Florette院士等近十位专家,中国工程院国际合作局副局长田琦,我所所长刘中民院士、副所长蔡睿等近十位中方专家和相关人员参加了讨论会。
04-19
研究人员成功制出无缺陷碘化亚铜薄膜

研究人员成功制出无缺陷碘化亚铜薄膜

据外媒报道,由一个晶体组成的碘化亚铜的无缺陷薄膜已经由RIKEN的物理学家制造出来。原子平面样品是生产出更好半导体的推动力。半导体是许多光电设备的核心,包括激光器和发光二极管(LED)。工程师们希望将碘化亚铜用于半导体,因为它是一种极好的导体,在室温以上仍能保持稳定。
04-19
能链研究院深度研究:换电模式的“前世今生”

能链研究院深度研究:换电模式的“前世今生”

随着我国新能源汽车产业高速发展,新能源整车产品品质得到极大提升,但使用过程中续航缩水及充电困难等问题仍被用户不断诟病。
04-16
化学所在金属有机框架材料薄膜的可控生长研究中取得进展

化学所在金属有机框架材料薄膜的可控生长研究中取得进展

二维纳米材料制备技术的快速发展为高性能电子器件的设计与应用提供了重要基础。由于电子器件需要在介电层上进行组装与集成,因此,研究有机分子的自组装行为,在绝缘衬底表面上直接构筑均匀的二维纳米材料对于研究材料的基本物理性质、开发规模化应用具有重要意义。
04-16
挪威工业技术研究院(SINTEF)开发出低成本工业二氧化碳捕集技术

挪威工业技术研究院(SINTEF)开发出低成本工业二氧化碳捕集技术

挪威工业技术研究院(SINTEF)成功开发出了一种低成本工业烟道废气CO2捕集方法(SARC CO2捕集技术),该方法采用真空热泵技术,仅需电力无需燃烧,成本可低至28欧元/吨,相比目前最经济的碳捕集方法成本降低约12.5%。而且因无需燃烧,使得水泥、化肥等工厂的碳捕集技术改造也更加容易。该项目的实验和计算是在荷兰的Twence焚烧厂完成的,项目参与人员表示未来的目标是将成本降低至21欧元/吨。
04-13
俄罗斯开展油气田潜在储量评估研究工作

俄罗斯开展油气田潜在储量评估研究工作

在地球的演化过程中,地表有机物随地壳变迁埋于地下,在高温、高压的作用下形成石化产物,随后迁移聚集成油气田。此项研究可获得油气田以下重要地质信息:已生成的量,还可生成的量,现阶段的油藏储量,此项研究可给出准确的数量评估,通过数学模型换算成具体的储量。
04-13
研究表明:铝阳极电池可使太阳能储能成本变得更低

研究表明:铝阳极电池可使太阳能储能成本变得更低

采集绿色太阳能的挑战之一是如何在没有太阳的时候储存这些能源。虽然近年来采集太阳能的成本已经显著下降,但通过电池组和其他方法存储这些能量的成本并没有那么快跟随下降。来自康奈尔大学的研究人员一直在探索低成本的材料来制造可充电电池,以使能源存储更加实惠。
04-12
研究发现内共生氮化锂/纤维素层可延长锂金属负极循环寿命

研究发现内共生氮化锂/纤维素层可延长锂金属负极循环寿命

锂金属具有理论容量密度高(3860 mAh/g)、电化学电势低(-3.040 V vs. SHE)等特点,是理想的高能量密度电池负极。然而锂金属活性高,容易与传统电解质发生不可控的副反应,形成固态电解质界面层(SEI)的化学和机械稳定性较差:一方面,循环过程中SEI的反复破裂会加速死锂的形成和不可逆的活性锂/电解质损失;另一方面,溶剂诱导形成的SEI机械性能较差,不足以抑制锂枝晶的生长,导致枝晶刺穿隔膜造成电池短路。
04-07
上海硅酸盐所在压电催化研究中取得进展

上海硅酸盐所在压电催化研究中取得进展

压电材料具有非中心对称性的结构,在外加机械力的作用下可诱导表面电荷的不对称分布。表面富集的非平衡电荷能够引发电化学反应,在温和条件下可实现水和氧气分子的活化以及活性氧物种的产生,从而可实现能源小分子(O2、H2O、CH4等)转化,被认为是实现绿色化学合成的重要潜在反应途径。
04-07
研究提出利用缺陷位点锚定金属单原子实现对锂离子动力学催化

研究提出利用缺陷位点锚定金属单原子实现对锂离子动力学催化

便携式智能器件与长续航动力汽车的发展对可充电的二次电池的能量密度提出了更高要求。金属锂电池因其高比容量(3860 mA h g-1)和较低的标准电压而受到关注,是理想的高能量密度负极材料。然而,锂金属电池的实际应用仍面临不可控的锂离子动力学问题,如不可控的锂沉积和溶解行为、固态电解质中间相(SEI)界面的反复生成和变形以及体积膨胀等,这会引起严重的锂枝晶问题并缩短锂金属循环寿命。
04-07
欧洲核子研究中心(ALPHA)首次成功将反物质激光冷却

欧洲核子研究中心(ALPHA)首次成功将反物质激光冷却

斯旺西大学的物理学家作为欧洲核子研究中心ALPHA合作的主要成员,首次展示了激光冷却反氢原子的过程。这一突破性成果产生了比以往更冷的反物质,并实现了一类全新的实验,帮助科学家在未来了解更多关于反物质的知识。
04-06
研究表明:印度可以在2030年将电力供应翻倍

研究表明:印度可以在2030年将电力供应翻倍

伯克利实验室领导的研究小组发现,风能和太阳能的更高目标将以与化石燃料资源相当的成本来实现。印度为可再生动力制定了雄心勃勃的目标,计划到2030年将目前的风能和太阳能发电量增加五倍。印度摆脱化石燃料的过渡将对全球气候努力产生重大影响,因为印度是世界第三大温室气体排放国--尽管其人均排放量低于全球平均水平。
04-06
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