【ARC激子科學(xué)卓越中心】重大的紅外突破可能導(dǎo)致夜間太陽能發(fā)電(2022.5.17)
隨著熱捕獲技術(shù)的重大進(jìn)步,太陽的巨大能量可能很快就會(huì)在黑夜中被利用。悉尼新南威爾士大學(xué)光伏與可再生能源工程學(xué)院的研究人員已經(jīng)成功測(cè)試了一種能夠?qū)⒓t外熱能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)備。
【林雪平大學(xué)】有機(jī)太陽能電池的新亮點(diǎn)(2022.5.17)
向無化石能源供應(yīng)過渡需要高效且環(huán)保的太陽能電池。林雪平大學(xué)的研究人員繪制了能量如何在有機(jī)太陽能電池中流動(dòng)的地圖,這在以前是未知的。研究結(jié)果發(fā)表在《自然通訊》上,有助于提高太陽能電池的效率。
【美國(guó)能源部/勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室】新的硅納米線確實(shí)可以帶走熱量(2022.5.17)
研究小組展示了一種超薄硅納米線,其導(dǎo)熱效率比先進(jìn)芯片技術(shù)中使用的傳統(tǒng)材料高 150%。該設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)更小、更快、更節(jié)能的微電子產(chǎn)品。由有效散熱的微芯片驅(qū)動(dòng)的電子設(shè)備反過來會(huì)消耗更少的能量——這一改進(jìn)有助于減輕燃燒導(dǎo)致全球變暖的富含碳的化石燃料產(chǎn)生的能量消耗。
【韓國(guó)國(guó)立海洋大學(xué)】減少多材料缺陷的關(guān)鍵(2022.5.18)
減少多材料缺陷的關(guān)鍵功能分級(jí)材料 (FGM) 是一種高性能材料,有望在航空航天、汽車、國(guó)防和醫(yī)學(xué)中得到應(yīng)用。這些材料通常在極端溫度和壓力條件下使用,因此使它們盡可能無缺陷非常重要?,F(xiàn)在,研究人員已經(jīng)找到了一種通過控制元素組成梯度來最小化 FGM 缺陷的方法。韓國(guó)海事和海洋大學(xué)的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種合成由 Inconel 718 和不銹鋼 (STS) 316L 制成的高性能 FGM 并最大限度地減少其缺陷。
【蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院】類腦計(jì)算組件(2022.5.18)
來自蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院、蘇黎世大學(xué)和 Empa 的研究人員開發(fā)了一種用于電子元件的新材料,該材料可用于比其前身更廣泛的應(yīng)用。這些組件將有助于創(chuàng)建模擬人腦的電子電路,并且在執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)時(shí)更有效。研究人員開發(fā)的憶阻器由鹵化物鈣鈦礦納米晶體制成,這是一種主要用于光伏電池的半導(dǎo)體材料。
【基礎(chǔ)科學(xué)研究所】二維多孔石墨烯的合成(2022.5.18)
韓國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究所研究人員發(fā)現(xiàn),可以通過在石墨烯結(jié)構(gòu)中創(chuàng)建許多孔來賦予石墨烯或氧化石墨烯許多適合半導(dǎo)體的特性。即一種新型的碳同素異形體——多孔石墨炔,具有半導(dǎo)體特性,適用于光電子學(xué)、傳感器、水凈化等各個(gè)領(lǐng)域。
【早稻田大學(xué)】用二茂鋯擴(kuò)大環(huán)氧化物開環(huán)反應(yīng)的范圍(2022.5.19)
環(huán)氧化物是一種環(huán)狀醚,可用于獲得重要的醇類、藥物、農(nóng)用化學(xué)品和功能性聚合物。環(huán)氧化物的還原性開環(huán)促進(jìn)了這種轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)上,該反應(yīng)是使用二茂鈦催化的。然而,在這種情況下,產(chǎn)品主要是通過更穩(wěn)定的自由基獲得的?,F(xiàn)在,化學(xué)家在可見光照射下使用鋯茂作為新型催化劑扭轉(zhuǎn)局面并擴(kuò)大了該反應(yīng)的范圍。
【加州大學(xué)河濱分校】PFAS 化學(xué)品不會(huì)永遠(yuǎn)存在(2022.5.20)
曾經(jīng)被稱為“永遠(yuǎn)的化學(xué)品”的全氟和多氟烷基物質(zhì)(PFAS)可能會(huì)在市場(chǎng)上獲得一個(gè)新的綽號(hào)。環(huán)境工程師領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)新研究報(bào)告稱,將碘化物添加到使用紫外線 (UV) 和亞硫酸鹽的水處理反應(yīng)堆中,可在短短幾個(gè)小時(shí)內(nèi)破壞 PFAS 永久化學(xué)物質(zhì)中高達(dá) 90% 的碳氟原子。加入碘化物可使反應(yīng)速度加快四倍,節(jié)省能源和化學(xué)品。
【科羅拉多大學(xué)博爾德分?!縿?chuàng)造了長(zhǎng)期假設(shè)的“下一代奇跡材料”(2022.5.21)
十多年來,科學(xué)家們一直試圖合成一種稱為石墨炔的新型碳,但成功有限??屏_拉多大學(xué)博爾德分校的新研究填補(bǔ)了碳材料科學(xué)長(zhǎng)期存在的空白,為電子、光學(xué)和半導(dǎo)體材料研究開辟了全新的可能性。
【萊斯大學(xué)】旋轉(zhuǎn)是硒化鐵中線舞電子的關(guān)鍵(2022.5.23)
量子物理學(xué)家在鐵基超導(dǎo)體研究的前沿回答了一個(gè)令人費(fèi)解的問題:為什么硒化鐵中的電子在左右移動(dòng)而不是前后移動(dòng)時(shí)會(huì)跳出不同的音調(diào)?在一項(xiàng)新研究中,研究人員報(bào)告了與硒化鐵中的電子向列性同時(shí)發(fā)生的高能自旋各向異性的發(fā)現(xiàn)。