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    為燃料電池而生的新型薄膜材料

    康奈爾大學的研究人員合成了一種用于燃料電池的新型薄膜催化劑。相關成果在3月10日 AIP出版的APL材料期刊上發表。該團隊首次報道了Bi2Pt2O7黃綠石的外延薄膜生長,這種薄膜可作為更有效的陰極——燃料電池的基本組成部分,通過陰極,正電荷流經外電路,傳遞電能。 “迄今為止,用于清潔能源的氧催化劑薄膜的研究一直集中于鈣鈦礦結構氧化物及其衍生物。”首席研究員Araceli Gutierrez-Llorente這樣說道,“在諸如燃料電池陰極材料的應用方面,立方焦綠石結構是鈣鈦礦頗具吸引力的替代品,然而這方面的研究卻很少。” 先前已成功制備出了焦綠石Bi2Pt2O7納米晶粉末。事實上,相比于納米晶粉末,外延生長薄膜在燃料電池催化劑方面更有效率。然而Bi2Pt2O7直接生長成薄膜需要氧化金屬鉑——這極具挑戰的一步。 該團隊用脈沖激光沉積法共沉積外延的δ-Bi2O3和無序的鉑。薄膜在空氣中退火使鉑氧化,促進形成長約100納米的外......閱讀全文

    美研制出直徑三毫米迄今最小燃料電池

       最小燃料電池直徑只有3毫米   新浪科技訊 北京時間1月13日消息,據英國《新科學家》雜志網站報道,美國科學家最近成功地研制出了迄今世界上最小的燃料電池,這種電池的直徑只有3毫米,可以產生0.7伏的電壓并能持續供電30個小時。   美國伊利諾伊大學厄本那-香檳分校薩耶德-默哈達姆等科學家

    科技部解讀太陽能發電和潔凈煤技術十二五規劃

      5月16日,科技部在其官方網站分別就《太陽能發電科技發展“十二五”專項規劃》和《潔凈煤技術科技發展“十二五”專項規劃》作出解讀。 《太陽能發電科技發展“十二五”專項規劃》解讀   問:《太陽能發電科技發展“十二五”專項規劃》(以下簡稱《規劃》)是在什么樣的背景下出臺的?   答:

    仿仙人掌新材料可提高燃料電池性能

      澳大利亞聯邦科學與工業研究組織28日發布新聞公報宣布,該機構與韓國漢陽大學合作研制出一種模仿仙人掌氣孔的新型材料薄膜,可顯著提高燃料電池性能,為燃料電池車產業帶來革新。  燃料電池需通過把氫氣和氧氣等氣體混合產生能量。但燃料電池的質子交換膜必須保持濕潤才能正常工作。目前的解決方法是同時在車內放置

    石墨烯將給燃料電池和其他氫動力技術帶來革命性改變

      石墨烯能夠隔絕所有氣體和液體。但中英兩國科研人員聯合研究發現,它對質子卻“網開一面”,大方放行。這一發現或將給燃料電池和其他氫動力技術帶來革命性改變,也使制出以空氣為動力的發電機成為可能。相關論文發表在《自然》雜志上。  2004年,英國曼徹斯特大學安德烈·海姆爵士領導的團隊首次成功分離出穩定的

    褚君浩:光伏產業須加強核心設備研發

      中國赫然成為光伏電池生產大國。不過與此不相匹配的是,中國卻是應用小國。全國人大代表、中科院院士褚君浩表示,光伏電池產業未來的發展,第一代至第三代光伏電池都有發展空間,當前須加強研發核心設備。   生產“大”應用“小”   我國光伏電池產業大約在2000年開始起步。褚君浩介紹,2007年,我國

    新材料有助于發電廠提高電池能量

      研究人員研制出一種可作為高速離子通道的材料——摻雜氧化釓的二氧化鈰,該材料將會使電池能量更高,并改變氣體燃燒轉變為液體燃燒的方式。  我們現在開始思考并尋找一些體積小但潛力巨大的物質來改善電池的不足。包括凱爾布林克曼在內的來自克萊姆森大學的研究團隊研制出了一種可作為高速離子通道的材料。這種材料將

    德國于利希研究中心兩教授訪問長春應化所

      近日,應稀土資源利用國家重點實驗室曹學強研究員的邀請,德國于利希研究中心能源材料研究所所長Detlev St?ver教授和Robert Va?en教授訪問了中科院長春應用化學研究所。  7日上午,Detlev St?ver教授和Robert Va?en教授分別作為答辯委員會主席主

    多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計取得進展

    中科大多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計與制備取得系列進展  隨著環境意識的增強和對有限自然資源認識的加深,為了減少對化石能源等不可再生資源的依賴,燃料電池作為高效和低污染發電裝置研究受到高度關注和重視。但是,燃料電池催化劑成本高、反應活性低和穩定性差等缺點仍然嚴重制約其商業化和廣泛應用。  

    固體氧化物燃料電池研究獲兩項重大進展

      據美國物理學家組織網11月17日報道,美國哈佛大學的科學家最近報告了其在固體氧化物燃料電池(SOFCs)領域取得的兩項進展:其一是電池中不再使用鉑材料;其二是將電池的運行溫度降低至300攝氏度到500攝氏度之間。研究人員表示,基于SOFCs在更低的操作溫度、更豐富的燃料來源以及更便宜的材料方面取

    中美材料領域合作研究項目開始提交全文申請

      前不久,國家自然科學基金委員會(NSFC)發布與美國國家科學基金會(NSF)共同征集資助材料領域合作研究項目的指南。期間共收到預申請簡表102份。  經初步審查,雙方確定74項通過預申請評審。基金委提示通過預申請簡表評審的申請人(請登錄基金委網站查詢)按照項目申請指南要求,于2011年11月15

    納米結構氧化釩超薄固體燃料電池氫耗盡后仍可發電

      哈佛大學材料科學家通過采用低溫運行和使用納米結構氧化釩作為陽極材料,研發出一種新型固體氧化物燃料電池(SOFC),既可發電,也可以存儲電化學能量,即使氫燃料耗盡仍可持續運行一段時間。研究人員認為,理論上這種氫燃料電池可用于小尺寸便攜式設備,如無人機,因為額外提升儲存能量,可以顯著延長設備的使用時

    研究人員開發出了一種制備有機分子篩材料的新方法

      在具有里程碑意義的論文《大孔結晶聚酰亞胺共價有機聚合物的設計合成》中(發表于7月23日的國際科學期刊《自然通訊》),嚴教授的研究小組描述了一種新的方法來制備有機分子篩材料。   美國特拉華大學的研究員嚴玉山在《自然通訊》期刊中發表了合成有機的分子篩材料的一個重要進展。  嚴玉山教授是美國特拉華

    “人造樹葉”在水杯中制造氫燃料

      推動新能源發展的各種技術越來越受到關注,在全世界都在刮著哥本哈根旋風的時候,這一點更為明顯。麻省理工學院的化學家發明了一種催化劑,可以利用太陽光把水變成氫氣。如果該過程能擴大規模,它可以使太陽能成為主要的能量來源。更具意義的是,這種技術有可能適用于海水,那么我們的能源問題和水資源問題會有更多

    新能源起家的李河君 起底力壓馬云成新晉中國首富

      截至27日收盤,漢能薄膜暴漲10.36%,收報3.73元,總市值達1552.93億港幣,這其中,李河君占股90%以上。加上漢能水電資產和其他地產及能源資產,李河君的身價起碼抬高至2000億元左右。這個數字足以使其一舉超越馬云,重登中國首富寶座。雖然阿里巴巴的市值高達2600億

    大連化物所催化基礎理論研究取得重要突破

         反應物轉化率、選擇性與反應溫度的關系圖  納米結構限域的配位不飽和金屬原子是眾多酶催化和均相催化反應的活性中心。在負載型多相催化體系中,實現可控制備具有類似酶結構特征的高效、穩定的活性中心,對多相催化的發展具有十分重要意義,也是對催化基礎理論研究的一個巨大挑戰。 

    歐盟生物納米材料的最新技術突破

      高效的燃料電池及儲能技術,是歐盟汽車制造工業和能源工業重點研發的優先領域。歐盟第七研發框架計劃(FP7)提供部分資助,由奧地利維也納技術大學 BRENNER博士領導的,歐盟5個成員國6家工業界和科技界合作伙伴參與的歐洲MUCTIPLAT研發團隊,在研究開發出生物仿生(Biomimetic)超

    國家863計劃先進能源技術領域2014年度備選項目征集指南

      一、指南方向與內容   1.太陽能發電   1.1噴墨打印制備超細柵電極太陽電池中試線關鍵技術研究   下設1個研究方向。   1.1.1噴墨打印制備超細柵電極太陽電池中試線關鍵技術研究(前沿技術類,國撥經費控制額1000萬元,企業牽頭)   研發適用于晶硅、薄膜等不同類型太陽電池的低

    中國化工新材料產業到底有多厲害?

      材料是人類一切生產和生活的物質基礎,歷來是生產力的標志,對材料的認識和利用的能力,決定社會形態和人們的生活質量。新材料則是戰略新興產業發展的基石。新材料種類  一、我國新材料產業現狀我國新材料生產情況  幾乎所有的新材料我國都能夠生產并且正在生產,包括:  高性能工程材料  POK聚酮、PPO聚

    阻擋氧氣的保護傘

      在燃料電池的發展過程中,通過一代代科學家和工程師們的共同努力,人們已經獲得一種基于貴金屬的高效穩定的催化劑。在應用方面(如電動汽車),它的性能基本可以滿足需求。然而,稀有貴金屬的高昂成本則大大降低了它普及的可行性。  本周《自然化學》雜志上發表的一篇文章里,來自德國波鴻魯爾大學電化學科學中心和皮

    液相核磁共振波譜在電催化中的應用

    核磁共振是基于原子尺度的量子磁物理性質。自旋不為零的原子核磁矩μ為:μ = γIh/2π (1)其中γ為磁旋比,是自旋核的磁矩和角動量矩之間的比值,是各種原子核的特征常數;I為原子核的自旋量子數;h為普朗克常數,為6.626×10-34 J?s。在外磁場中,自旋的能量E與磁場強度B0和磁矩μ有關:E

    李河君:大力發展薄膜太陽能產業應成為國家意志

      剛剛結束的全國兩會上,全國政協委員、全國工商聯副主席、漢能控股集團董事局主席兼首席執行官李河君一口氣提出了4項有關我國太陽能光伏產業發展的提案或建議,分別是《薄膜太陽能技術研發和裝備制造應納入“十三五”重大專項》《關于全面落實〈國家節能發電調度辦法〉、明確新能源為替代能源的建議》《關于促進分布式

    2013年世界科技發展回顧:能源環保篇

      美 國   最大載人太陽能飛機橫穿美國,太陽能電池光電轉化率攀高,低溫制造晶體硅,研制可拉伸或折疊電池,新催化劑讓制氫過程排放近零。   5月3日,世界最大載人太陽能飛機“太陽驅動”號從舊金山升空后于7月6日抵達紐約,完成橫穿美國飛行。   6月,萊斯大學和賓夕法尼亞州立大學研制出一款基于

    中科院寧波所側重民用新材料

      中科院位于華東地區的兩大材料科學研究基地。分別是坐落在上海市長寧區定西路1295號的中科院上海硅酸鹽研究所以及坐落在浙江省寧波市鎮海區莊市大道519號的中科院寧波材料技術與工程研究所。   中國科學院在材料科學領域的研究能力是毋庸置疑的。根據中國科學研究評價中心的研究結果,中科院在材料科學領域

    新能源發電技術在電力系統的應用

    .1新能源介紹新能源是指通過對新技術的應用開發的如水能、風能、太陽能、地熱能等的可以有效利用的再生能源;還包括甲醇、酒精、沼氣、氫能等,如石油、天然氣、煤炭等應用廣泛的能源則被稱作是常規能源。由于常規能源是有限的,而因為其也產生了突出的環境問題,各個國家和地區紛紛致力于研究和開發環保型可再生能源。1

    寧波材料所創新團隊國際合作伙伴計劃通過評估

      3月29日,中科院寧波材料技術與工程研究所承擔的“功能氧化物材料和應用”創新團隊國際合作伙伴計劃通過了終期評估。中科院高技術研究與發展局組織的國際合作局、國家基金委、中科大、浙江大學、華東師范大學以及中科院上海技物所、長春光機所、金屬所、微電子所等單位的9位專家組成評審組,高技術局

    中科院能量轉換材料重點實驗室召開2011年學術交流會

    中國科學院能量轉換材料重點實驗室2011年學術交流會會場  4月16日至17日,中國科學院能量轉換材料重點實驗室2011年學術交流會在安徽合肥舉行。中國科學技術大學副校長、重點實驗室主任陳初升,重點實驗室副主任劉衛,中國科學院上海硅酸鹽研究所能源中心主任、重點實驗室副主任溫兆銀以及重

    新加坡科學家研發出微生物燃料電池系統用廢水發電

    據新加坡《聯合早報》報道,廢水不再是沒用的廢物,新加坡國大環境科學與工程系助理教授黃浩勇(35歲)研制出所需成本較低的微生物燃料電池系統,利用廢水發電,不但節省能源,也非常環保。 他是本年度新加坡國家科學與科技獎青年科學家獎得主之一。 黃浩勇在國大修讀土木工程系時,就對廢水處理產

    《可再生能源與新能源國際科技合作計劃》正式發布并啟動

    中國科學技術部、國家發展和改革委員會11月12日在北京聯合舉行新聞發布會,正式發布并啟動《可再生能源與新能源國際科技合作計劃》,該計劃全文如下:  可再生能源與新能源國際科技合作計劃  可再生能源與新能源作為清潔、可持續利用的能源,為解決人類未來能源供應問題提供了重要的途徑和

    日本科技為何強大?史上最全的日本材料產學研大解析!

      引言:  新材料是高新技術的主要組成部分,又是高新技術發展的基礎和先導,也是提升傳統產業技術能級 ,調整產業結構的關鍵 。 新材料產業被認為是21世紀最具發展潛力并對未來發展有著巨大影響 的產業,當今世界發達國家爭奪高技術產業發展制高點的種類中,均把新材料產業放到重要戰略地位來優先發展。日本是新

    李玉良、張躍、崔屹、陸俊、李先鋒等成果速遞20200207

      1. Nature Nano.:波導集成型范德華異質結光電探測器,在通訊頻段下高速高響應性工作  由于具有獨特的材料性質和強烈的物質-光相互作用,過渡金屬硫族化合物(TMDCs)被廣泛用于構建新型光電器件。其中,響應大且速度快的光電探測器具有廣闊的應用領域,例如在標準通訊波段運行的高速率傳輸互連

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