隨著2022年政府工作報告再一次強調了“雙碳目標”,針對碳達峰行動的推進以及針對碳中和目標的規(guī)劃可以說進入了新的階段。而伴隨著“雙碳”行動號角的再次吹響,曾經(jīng)的問題又再一次被提及——“怎么控碳”以及“
科技日報北京3月29日電(記者劉霞)荷蘭和英國科學家借助一種納米紋理結構,使薄膜硅光伏電池變得不透明并因此增強了其吸收太陽光的效率。實驗結果表明,采用新方法設計出來的薄膜電池能吸收65%的陽光,是迄今
科技日報訊(記者劉霞)據(jù)物理學家組織網(wǎng)近日報道,來自中國北京大學、美國華盛頓大學、密歇根州立大學等機構的研究人員攜手,創(chuàng)造出了迄今世界上最輕的鎂同位素鎂-18,有助科學家更好地理解原子是如何形成的。地
隨著固態(tài)電解質時代的到來,全固態(tài)鋰電池將是電池領域“主力”,成為時代的寵兒。但全固態(tài)鋰電池面臨多重挑戰(zhàn),如能量密度有限,伴隨鋰枝晶的安全隱患,鋰元素原料供應緊缺等。誰將是“下一代電池”的有力競爭者?中
氨是一種重要的化工原料和極具前景的能源載體,常規(guī)以化石能源驅動的合成氨工業(yè)是一個高能耗、高碳排放的過程,實現(xiàn)在溫和條件下氨的高效合成具有重要的科學意義和實用價值。近日,中國科學院大連化學物理研究所研究
新華社東京11月16日電據(jù)日本媒體16日報道,日本湯淺公司與關西大學合作開發(fā)出一款輕型鋰硫電池,其質量能量密度可達現(xiàn)有鋰電池的近兩倍。據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》中文版“日經(jīng)中文網(wǎng)”介紹,鋰硫電池是一種以硫作為
燃油汽車的尾氣排放不僅是城市空氣污染的主要原因之一,也對氣候變化有著很大影響。隨著全球變暖的狀況愈發(fā)嚴峻,加大控制碳排放的力度已經(jīng)成為世界各國的共識。我國在應對氣候變化的議題上做出了鄭重的承諾并付出了
8月25日,工信部發(fā)布《關于政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第4815號(工交郵電類523號)提案答復的函》,針對《關于在我國大力發(fā)展鈉電池的提案》做出了回復。其中提到,鋰離子電池、鈉電池等新型電池作
重量約為兩粒大米,但具有更大、更重的電池的能量密度,研究人員的無包裝設計可以實現(xiàn)許多其他不可能實現(xiàn)的電子產(chǎn)品。圖片來源:賓夕法尼亞大學隨著無線電子設備變得越來越小,越來越普遍,期設計者必須不斷找到方法
中國科學技術大學教授路軍嶺與李微雪、韋世強等課題組密切合作,協(xié)同利用金屬—載體相互作用和原子限域,首次設計出一種高密度、抗積碳鎳銅“動態(tài)三原子”新型非貴金屬催化劑,并在富烯烴氣氛中乙炔和1,3丁二烯選
【引言】銅基電催化劑在催化CO2電還原方面具有獨特的形成碳氫化合物和含氧化合物的能力。然而,仍需要進一步提高有價值產(chǎn)品的生成速率和選擇性,以及提高使用過程中的能源效率。在實際應用方面,通過改造催化劑組
銀催化劑已被廣泛研究用于光催化和電化學還原二氧化碳。然而,尚未有工作證實其對于二氧化碳選擇性加氫為甲醇具備高活性。5月12日,天津大學化工學院教授劉昌俊課題組在學術期刊GreenEnergy&