科学家开发出纳米低温管超导开关 极大增强粒子对撞机中微小粒子的信号 瞻观前沿美国能源部 阿贡国家实验室的科学家开发了一种新设备,可充当电流倍增器。这种设备被称为纳米低温管,是一种机制的原型,其作用类似于超导开关,可以将粒子的电信号提高到足够高的水平,暂时关闭材料的 蓝海情报网 2024-04-29 376 # 纳米材料# 导电# 纳米# 随笔#
产率达90.12!我国科学家研发纳米纤维素制备新方法 瞻观前沿最近,东北林业大学的于海鹏教授和他的团队提出了一种新的羧基化纤维素纳米纤维制备方法,解决了以往难以低成本、规模化、可持续制备纳米纤维素的问题。这一方法有望实现纳米纤维素的绿色规模化生产。据介绍 蓝海情报网 2024-04-29 442 # 新材料# 化工# 纳米# 随笔#
碳化硅或跌成白菜价!FCR技术将废塑料变成聚宝盆,比焚烧法低96能耗 ,莱斯大学James M. Tour教授联合科尔万大学赵玉峰教授开发了一种无溶剂、高能效的闪蒸升级再造方法,可将不同纤维增强塑料的混合物超快转化为碳化硅,且产量高。通过调整操作条件,可选择性地合成具有 蓝海情报网 2024-04-29 326 # 负极# 锂电池# 材料# 随笔#
高压物理学重大突破!哈佛大学科学家创造出成像超导材料工具 瞻观前沿哈佛大学的科学家们在高压物理学方面取得了重大进展,他们创造了一种在极端条件下直接成像超导材料的工具,促进了超导氢化物领域的新发现。氢在受到极端压力下表现出了奇特的特性,理论上预测当氢受到超过一 蓝海情报网 2024-04-29 118 # 超导# 氢化物# 材料# 随笔#
15分钟内充电至80!美国一公司研发出高性能固态电解质材料 近日,美国固态电池固体电解质材料和制造技术开发商Ampcera Inc在全固态电池的快速充电方面实现重要突破,能够在15分钟之内以4C的峰值倍率,从0充电达到80的状态。本次Ampcera全固态电池技 蓝海情报网 2024-04-29 865 # 固态# 电池# 电解质# 随笔#
每周投放2公斤材料!科学家通过平流层脱水为地球降温 瞻观前沿温室气体的排放导致全球变暖和气候变化,这对环境造成了严重的影响,包括海平面上升、极端天气事件增多等。提起温室气体,人们首先想到二氧化碳等,其实水蒸气也是主要温室气体。水蒸气可以在平流层停留多年 蓝海情报网 2024-04-29 273 # 中和# 平流层# 排放# 随笔#
锂电池技术新突破!英国利物浦大学团队开发高性能固态材料,取代液体电解质 近日,利物浦大学科研团队开发出一种能够快速传导锂离子的固体电解质材料,这种材料具有足够高的锂离子电导率,可以取代目前锂离子电池技术中的液体电解质,从而提高锂电池的安全性和能量密度。利物浦大学的科研团队 蓝海情报网 2024-04-29 476 # 锂电池# 动力# 电解质# 随笔#
充电更快、寿命更长!科学家开发出需要较少稀有材料的钠离子电池 瞻观前沿代尔夫特理工大学的研究人员Marnix Wagemaker和Alexandros Vasileiadis最近与中国科学院的研究人员合作在《自然能源》杂志上发表了一篇关于快速充电钠离子电池和负 蓝海情报网 2024-04-29 180 # 离子# 电池# 技术# 随笔#
人类离终极能源又近一步!AI提前300毫秒成功预测等离子体撕裂 瞻观前沿可控核聚变俗称人造太阳,被称为人类的终极能源。目前,可控核聚变装置只实现并维持了几秒钟,其中原因之一是托卡马克中的离子体很难控制,且极易撕裂,并且逃逸出用来约束它的强大磁场。提前预知这种逃离并 蓝海情报网 2024-04-29 875 # 超导# 材料# 技术# 随笔#
两种磁性材料融合具有独特超导性 为量子计算研究开启新途径 瞻观前沿宾夕法尼亚州立大学的研究人员推出了一种突破性的材料融合,可以实现一种新形式的超导性,这对于推进量子计算和探索理论手性马约拉纳粒子至关重要。他们的研究表明,结合磁性材料如何能够产生超导性,标志着 蓝海情报网 2024-04-29 380 # 磁性材料# 永磁# 超导# 随笔#