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搜索结果: 1-15 共查到能源科学技术 纳米相关记录120条 . 查询时间(0.34 秒)
肖冰教授/博士生导师,学校青年拔尖人才A类,美国天普大学博士,英国伦敦大学学院博士后。以第一作者过通讯作者在国际知名期刊如PNAS、Angewandte Chemie、Journal of Physical Chemistry Letters、Acta Materialia、Scripta Materialia、Journal of Materials Chemistry A、Physical R...
史乐,西安交通大学电气学院教授、特聘研究员。研究方向:新型储能与能量转换系统中的第一性原理计算;纳米受限环境下的物质输运机制;基于二维材料的选择性交换膜的设计与制备。
随着生物技术的进步,纳米抗体作为新一代抗体,因独特性能在体外检测、靶向治疗领域备受关注。中国科学院青岛生物能源与过程研究所蛋白质材料研究组围绕纳米抗体,建立了完善的抗体筛选技术平台,在利用纳米抗体进行体外检测中相继开发出多种技术手段。前期工作利用多聚化纳米抗体开发的基于五聚纳米抗体的免疫分析技术,在肿瘤标志物的检测中表现出优越的敏感性和高特异性。
新结构分子的设计合成是推动有机电子学发展的驱动力。在有机太阳能电池中,共轭聚合物具有良好的成膜性,但具有合成不可控和批次差异性大等缺点,因而材料和器件重复性欠佳,是商业化进程中的瓶颈。共轭小分子结构明确,解决了合成可控性和批次差异性问题。然而,电荷输运强烈依赖结晶性,最佳活性层形貌难以获得,影响了器件性能和稳定性。
水系锌基储能设备因其具有高能量密度、低成本、安全无毒的特点受到人们的广泛关注。其中锌负极作为其核心,有着较高的电极电位(标准电极电位为-0.76 V)和较高的比容量(820 mAh g-1)的优势,然而锌负极的循环稳定性较差,利用率低,反应动力学迟缓,而且存在严重的枝晶问题以及副反应问题。这使得锌负极的循环寿命较短,难以支撑高倍率及高深度放电,制约了锌基储能的发展。
来自美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)、桑迪亚国家实验室(SNL)及劳伦斯伯克利国家实验室等的科研人员合作创造了3-4纳米的金属氢化物超薄纳米片,可增加储氢能力。
2023年3月14日,国家纳米科学中心周惠琼课题组在有机太阳能电池稳定性研究方面取得重要进展。相关研究成果以Lifetime over 10000 hours for organic solar cells with Ir/IrOx electron-transporting layer为题,在线发表于Nature Communications(Nat. Commun. 2023, 14, 124...
随着社会的快速发展,人们对能源的需求越来越高。由于化石能源日益枯竭,开发和利用可再生能源变得愈加紧迫。水能作为最丰富的可再生能源之一,在能源供给上发挥着不可或缺的作用,目前最主要的途径是建立在河流上的水电站通过电磁发电机将水的势能转换为电能。除了含水量巨大的河流之外,水能还包括数量众多体积微小的水滴。如果能对水滴能充分利用,对可再生能源是一个有力的补充。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为新兴的薄膜光伏器件,通过最近10年的发展,光电转换效率从3.8%提升到了25.7%,展现出巨大的商业化应用前景。然而高效的n-i-p结构电池批次重复性和稳定性较差,成为钙钛矿电池产业化应用的关键限制。而目前研究人员对导致器件重复性和稳定性较差的原因理解还不够充分。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为新兴的薄膜光伏器件,通过最近10年的发展,光电转换效率从3.8%提升到了25.7%,展现出巨大的商业化应用前景。然而高效的n-i-p结构电池批次重复性和稳定性较差,成为钙钛矿电池产业化应用的关键限制。而目前研究人员对导致器件重复性和稳定性较差的原因理解还不够充分。
洁净水源短缺困扰着世界上超四分之一的人口,是引起传染病、贫穷等问题的根源。太阳能蒸汽发生器技术能在光照条件下直接产生洁净水源,为水源危机提供解决方法。科研人员通过提升太阳光吸收和光热转换效率、降低水的蒸发焓等手段,设计制造了一系列太阳能蒸发器以克服水蒸发过程中高能量消耗与弱自然光输入间的矛盾,而更高的能量利用效率仍需在热管理与水输运的平衡中去探寻。 此外,盐水在快速蒸发过程中往往伴随着盐的结晶,显...
洁净水源短缺困扰着超过世界四分之一的人口,也是引起传染病、贫穷等问题的根源。太阳能蒸汽发生器技术能在光照条件下直接产生洁净水源,为上述水源危机提供可靠的解决途径。近些年,研究人员通过提升太阳光吸收和光热转换效率、降低水的蒸发焓等手段,设计制造了一系列太阳能蒸发器以克服水蒸发过程中大量的能量消耗与弱的自然光输入之间的矛盾。然而,更高的能量利用效率依然需要在复杂的热管理与水的输运微妙平衡中去探寻。
在海水中提取铀元素具有重要的研究价值和广阔的应用前景。相对于传统的化学沉淀、溶剂萃取及蒸发法,吸附法具有效率高、成本低、易操作、二次污染风险低等优点,但海水铀浓度极低(仅约3 ppb),且背景盐浓度高、竞争离子众多,目前海水提铀吸附剂存在吸附容量小、吸附速度快、制备成本偏高等问题。绿色低成本的高效、高选择性吸附剂仍是制约海水提取金属技术发展的关键。
随着柔性电子的快速发展,可穿戴电子设备逐渐走进我们的生活,为日常健康监测、通讯以及娱乐带来便利。柔性有机太阳能电池具有柔性、轻质、可图案化及室内光下能量转换效率高的优点,用于柔性可穿戴电子设备,可减轻供能设备的重量,延长可穿戴电子设备的续航时间。用于可穿戴电子的柔性太阳能电池需要在机械拉伸以及弯曲条件下保持优异的电池性能,但柔性有机太阳能电池机械稳定性还不能真正满足可穿戴电子中的应用需求,弯曲过程...
近年来,利用蒸发驱动水流经过功能化纳米通道,在固-液界面相互作用下,将环境热能转化为电能的水伏效应是新兴的绿色环境能源捕获技术。由于蒸发的自发性和地理环境约束小等特性,水伏发电机可以实现长时间、持续的产能,在用于自驱动传感、可穿戴电子器件能源供给等方面具有广阔的应用前景。目前,水伏发电器件研究多聚焦于通过纳米结构设计或表面功能化处理来提升产电性能,而环境中缓慢的水分子蒸发速度(驱动力小)是限制水伏...

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