一周全球前沿精选(5.29-6.4)|当前热讯

标题:下一代太阳能收集器可能是岩石

■ 发布时间:2023.5.30


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■ 发布机构:美国化学学会

■ 关键词:太阳能、储能、花岗岩

■ 精华摘要:

下一代可持续能源技术可能由一些低技术含量的材料建造:岩石和太阳。使用一种被称为集中太阳能的新方法,来自太阳的热量被储存起来,然后用于干燥食物或发电。一个研究小组发现,来自坦桑尼亚的某些皂石和花岗岩样本非常适合储存这种太阳能热量,即使在高温下也具有高能量密度和稳定性。

标题:新的催化剂降低了以水为原料生产环境可持续氢气的成本

■ 发布时间:2023.5.30

■ 发布机构:美国能源部/阿贡国家实验室

■ 关键词:催化剂、氢、清洁能源

■ 精华摘要:

一个团队开发了一种新的催化剂,由地球上丰富的元素组成。它可以使低成本和节能的氢气生产成为可能,用于运输和工业应用。

标题:压力之下:研究恒星物理和核聚变的基础

■ 发布时间:2023.5.31

■ 发布机构:华威大学

■ 关键词:核能、无碳能源、铍

■ 精华摘要:

利用世界上能量最高的激光进行的研究,揭示了高度压缩物质的特性——这对于理解巨大行星和恒星的结构,以及发展可控核聚变——一种可以收获无碳能源的过程——至关重要。

标题:一种蛋白质矿,比人类更好地分类稀土,为绿色科技铺平了道路

■ 发布时间:2023.5.31

■ 发布机构:宾夕法尼亚州立大学

■ 关键词:稀土、钕、镝

■ 精华摘要:

稀土元素,如钕和镝,是几乎所有现代技术的关键组成部分,从智能手机到硬盘驱动器,但众所周知,它们很难从地壳中分离出来,也很难彼此分离。科学家们发现了一种新的机制,细菌可以通过这种机制在不同的稀土元素之间进行选择。当细菌蛋白质与某些稀土元素结合时,细菌蛋白质可以与自身的另一个单元结合,即“二聚化”,但与其他稀土元素结合时,细菌蛋白质更倾向于保持单个单元,即“单体”。

标题:使用3D打印制造的新型“设计师”钛合金

■ 发布时间:2023.5.31

■ 发布机构:皇家墨尔本理工大学

■ 关键词:钛、3D打印、工业废料

■ 精华摘要:

一组研究人员通过整合合金和3d打印工艺设计,创造出了一种新型钛合金,这种钛合金在张力下坚固而不脆。他们说,他们在设计中融入了循环经济的思想,为用工业废料和低级材料生产新型钛合金创造了巨大的希望。

标题:你可以用3D打印机制作二氧化碳过滤器

■ 发布时间:2023.5.31

■ 发布机构:北卡罗莱纳州立大学

■ 关键词:碳捕获、碳酸酐酶、二氧化碳

■ 精华摘要:

研究人员证明,利用3D打印技术制造二氧化碳捕捉过滤器是可能的。具体来说,他们打印了一种可以容纳碳酸酐酶的水凝胶材料,这种酶可以加速将二氧化碳和水转化为碳酸氢盐的反应。

标题:金属短缺可能会阻碍电气化

■ 发布时间:2023.5.31

■ 发布机构:查尔姆斯理工大学

■ 关键词:钕、镝、稀土

■ 精华摘要:

随着越来越多的电动汽车在欧洲的道路上行驶,这导致电动机和电子设备等部件所需的关键金属的使用量增加。以目前的原材料生产水平,未来这些金属将供不应求——即使回收利用增加也无济于事。

标题:创纪录的19.31%的有机太阳能电池效率

■ 发布时间:2023.6.1

■ 发布机构:香港理工大学

■ 关键词:聚合物、太阳能电池、能源

■ 精华摘要:

研究人员利用有机太阳能电池(OSCs)(也称为聚合物太阳能电池)实现了19.31%的突破性功率转换效率。这种卓越的二元OSC效率将有助于提高这些先进太阳能装置的应用。

标题:揭开纳米尺度的前沿:纳米多孔模型电极的创新

■ 发布时间:2023.6.2

■ 发布机构:日本东北大学

■ 关键词:膜电极、电化学、石墨烯

■ 精华摘要:

研究人员介绍了下一代膜电极模型,有望彻底改变基础电化学研究。

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