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功能化的纳米结构金属氧化物助力催化分解水
利用太阳能分解水得到更加清洁的能源越来越受到科学家的重视,但是电极材料的缺陷使得该项技术进展缓慢,目前,有研究人员使用功能化的纳米结构金属氧化物作为催化剂来分解水,已取得进展。随着化石能源燃烧带来的污染,以及其日益减少的产量,人们已开始将目光投向环境友好型可再生能源。利用太阳能光解水产生氢气和氧气则被...
钢铁号
2016-05-03更新
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光伏材料——当前的效率和未来的挑战
经过近几十年的迅猛发展,各种光伏材料的最高光电转化效率已经整体达到了10-29%的水平。近期,荷兰纳米电子学中心Albert Polman等人将当前最普遍的16种光伏材料的光电性能与肖克利奎塞尔(Shockley-Queisser, S-Q)精细平衡极限模型结合,归纳得出了各种光伏材料的基本效率限制因素,即光管理和载流子管理;并从实际应用角度出...
钢铁号
2016-05-03更新
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Nature Materials/Science/Advanced Materials等期刊生物材料学术进展汇总
1、Nature Nanotechnology:辨别不同长度的低聚核苷酸蛋白质形成的纳米孔可以很方便的辨别单个低聚核苷酸,但是这种方法的辨别能力要受到蛋白质本身性质的影响,而且这种纳米孔使用前要先进行化学改性。最近华东科技大学的科学家们发现一种野生型气单胞菌溶素形成的纳米孔不用经化学改性就能很好的辨别不同长度的聚脱氧腺嘌呤...
香椿丛林
2016-05-03更新
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芝加哥大学林文斌教授Angew.Chem:分级整合光敏化的MOFs和含镍多金属氧酸盐(POM)用于有效可见光驱动催化制氢
引言MOFs前所未有的高比表面积和规则孔道结构(可通过对桥联的配体和金属连接节点的选择进行调节),吸引了研究人员的极大兴趣,其在如储氢、催化等领域有着广泛的应用前景。通过引入具有催化活性的桥联配体或金属连接点,MOFs可作为一种新型的可循环利用的催化剂用于有机反应。将金属或金属氧化物引入到MOF的孔腔当中,是制...
香椿丛林
2016-05-03更新
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电极“软着陆”技术?提高电池寿命和容量的新利器
众所周知,混合动力电池比传统的电池拥有更快的充放电速度,同时拥有更好的电容量和使用稳定性。近日,Nature Communications刊登的一项最新的电池研究文章,这篇文章中展示了一种被称作“离子软着陆”的电池高精度技术,这种技术可以用于生产电极,这种电池能比普通电池多储存三分之一的能量并且工作寿命提升2倍。此外,这种...
香椿丛林
2016-05-03更新
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物美价廉:打造最优机械外骨骼
Homayoon Kazerooni 团队研制出一种新型机械外骨骼,市场价30,000美元,重量仅为12千克,其价格是同类产品的三分之一,质地轻巧,可以流畅自然地执行行走动作,是截瘫患者及行走不便人士的福音。在加州伯克利大学分校所在街道的一个新公司里,机器人技术的先驱 Homayoon Kazerooni正在介绍他的新发明是如何的实用。他表示,...
香椿丛林
2016-05-03更新
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像黑洞般吸光的纳米材料能让水瞬间汽化
金子都是发光的,还有吸光的金子?是的!这就是金纳米多孔薄层。当给金纳米粒子披上一层“多孔的外衣”之后,它像黑洞般能够吸光并且能使水瞬间汽化。发表于4月8日的Science Advances上的研究称,一种被称为"Au/NPT"(gold nanoporous template)的金纳米多孔薄层,具有类似黑洞般的吸光效果。研究人员发现,将这种...
风中凌
2016-05-03更新
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造台核动力汽车有多难?
谈到核动力,不知有多少人和晓fire一样,感觉它是一种高大上的存在。平日里看到有关核动力的信息大多与军事相关,和民用扯得上关系可谓寥寥无几。那么,核能作为一种清洁、可持续的能源为什么不能像其它能源一样走进民间呢?比如说造一台核动力汽车?核能是个暴脾气的家伙与风能、太阳能这种些润物无声的能源相比,核能真的算...
风中凌
2016-05-03更新
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新技术助力钙钛矿,提高太阳能转换率?
硅材料长久以来一直是太阳能电池的主要原材料,然而,近期一种新材料的出现为太阳能电池的发展引入了新思路,这种矿物价格低廉却拥有可以和硅材料相媲美的光转换效率,随着对材料晶体结构的进一步认识,太阳能电池有望取得更大的发展。钙钛矿型太阳能电池在过去的几年里已经取得了飞跃式的发展。在太阳能电池的领域里,这种新...
风中凌
2016-05-03更新
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材料决定新能源汽车的未来——锂电池发展路线专题
今天我们就来谈一谈锂离子电池的负极材料的前世和今生。在锂离子电池的发展过程中,有一种材料的出现,彻底改变了整个锂离子电池的命运,甚至颠覆整个能源存储领域的格局,那就是嵌锂化合物。嵌入(intercalation)是指可移动的粒子 (分子、原子、离子) 可逆地进入到具有合适尺寸晶格中的网络格点上。锂离子电池的正极和负极...
风中凌
2016-05-03更新
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碳纳米管半导体,光伏发电值得拥有
美国国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员发现单层碳纳米管半导体可能更高效将太阳能转化为电能,这对于光伏发电将更加有利。此项研究建立在诺贝尔奖得主Rudolph Marcus基础上,他发展了物理化学的基本原理,解释了电子从一种物质移动到另一种物时的反应,即Marcus理论。然而这一理论几乎不能用来研究有机半导体如单层碳纳米...
风中凌
2016-05-03更新
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探测118号元素——这是我们终结吗?
加利福尼亚的重金属研究员Shaugnessy和俄罗斯的JINR实验室联合探索新元素,新元素的发现及产生需要可能会花费数十年的精力,最终他们的付出取得了回报,获得了为116号元素鉝的命名的荣誉;在新的核反应过程中,他们又发现了第117号元素,难道这就是终点了吗?JINR实验室在今年会推出一款更强大的回旋加速器,但有实验迹象表明...
铁木真
2016-05-03更新
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福特、捷豹祭出回收铝大旗 车身将是铝的天下?
在整个汽车行业高唱轻量化的主旋律时,铝在汽车行业的应用前景被普遍看好。过去铝材只应用在为数不多的跑车和豪华轿车上,现在众多汽车制造商正大踏步向铝材迈进,但能推出全铝合金车身的,寥寥无几!英国一家豪华汽车生产商捷豹曾将铝材应用于其F型及XJ型两款车型,目前又依赖铝积极筹备更为廉价的2017款XE车型。美国著名汽...
铁木真
2016-05-03更新
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Science: 德国科学家揭示如何利用单个原子制造引擎
自工业革命以来,热机在现代社会的发展中就扮演着重要的角色。例如,汽车发动机把热能转换为机械能,才使现代的生活方式成为可能。与此同时,随着工业微型化的发展,人们寄希望于研发出更小的引擎装置。德国美茵茨大学物理学家Johannes Rossnagel在《科学》杂志上揭示了如何利用单个钙原子制造全世界最小的引擎。原子引擎的能...
铁木真
2016-05-03更新
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通信领域新革命:纳米硅芯片将Wi-Fi容量提高两倍
WIFI已经几乎覆盖了我们生活的全部区域, WIFI容量一直是一些大型企业和应用商关注的焦点,近日,Harish Krishnaswamy研究团队研发出新的科技,可以将WIFI容量翻倍。图注:一位嘉宾于2016年2月23日在西班牙巴塞罗那的移动电话会议上的第二天谈到了他的手机。一年一度的世界移动通信大会上会有一些世界上最大的通信公司,展示...
铁木真
2016-05-03更新
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Angew/AM/EES等近期太阳能电池研究进展汇总
太阳能电池是一种具有良好的前景能量存储与转换器件,也是当今新能源领域的研究热点。太阳能电池目前存在的最主要的问题是转换效率低。科学家们在不懈努力地改善此问题,不同类型太阳能电池的研究也在稳步推进。下面让我们一起来看看本周在各大顶级期刊上有哪些太阳能电池的研究进展吧。1. Advanced Materials: 具有11%转换效...
铁木真
2016-05-03更新
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细菌太阳能微流体板可持久供电
美国宾汉顿大学的研究人员首次通过将9个细菌太阳能电池连接到一个微流体生物太阳能板上,持续获得了最大功率5.59瓦的清洁电力,这一研究成果有望颠覆传统太阳能发电方式。该研究报告发表在最新一期《传感器与执行器B—化学》杂志在线版上。目前,新的生物太阳能研究重点之一是利用几乎在地球每个陆地和水生生物栖息地都能发现...
各生欢喜
2016-04-29更新
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新型液态金属微粒让室温下的无热焊接成为了可能
爱荷华州立大学的研究人员们,已经创造出了一种新颖的液态金属微粒材料。它可以在室温下保持液态,还能够让材料间相互融合。这种新型固液混合物可以在无热焊接、以及电子电路损伤修复等方面发挥实际作用。不过这种金属材料的发现也有些偶然,因为研究人员们本想找到一种方法,防止液态金属即使在低于正常凝固点的温度下变回固...
文啾啾
2016-04-29更新
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仿仙人掌的新材料可提高燃料电池性能
澳大利亚联邦科学与工业研究组织28日发布新闻公报宣布,该机构与韩国汉阳大学合作研制出一种模仿仙人掌气孔的新型材料薄膜,可显著提高燃料电池性能,为燃料电池车产业带来革新。燃料电池需通过把氢气和氧气等气体混合产生能量。但燃料电池的质子交换膜必须保持湿润才能正常工作。目前的解决方法是同时在车内放置散热器、储水...
香椿丛林
2016-04-29更新
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从木头到复合材料 飞机制造材料大变革
何为飞机材料飞机材料的范围较广,分为机体材料(包括结构材料和非结构材料)、发动机材料和涂料。而其中最主要的是机体结构材料和发动机材料。一般来说,非结构材料包括:透明材料,舱内设施和装饰材料,液压、空调等系统用的附件和管道材料,天线罩和电磁材料,轮胎材料等。非结构材料用量少,但品种非常多,包含玻璃、塑料...
香椿丛林
2016-04-29更新
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