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环球即时:【CBC编译】一周全球前沿精选(9.5-9.11)2022-09-13 16:31:30 | 来源:CBC编译 | 查看: | 评论:0

标题:太阳能突破:稳定性、效率更高的钙钛矿电池


(资料图片仅供参考)

■ 发布时间:2022.9.6

■ 发布机构:美国能源部/国家可再生能源实验室

■ 关键词:钙钛矿、太阳能、电池

■ 精华摘要:

研究人员取得了技术突破,构建了具有高效和高稳定性双重优势的钙钛矿太阳能电池。

标题:研究人员展示了使用氮化镓的新型、更节能的设备

■ 发布时间:2022.9.6

■ 发布机构:北卡罗来纳州立大学

■ 关键词:氮化镓、电子设备

■ 精华摘要:

工程研究人员创造了比以前的技术更节能的新型大功率电子设备。这些器件是通过一种以可控方式“掺杂”氮化镓(GaN)的独特技术实现的。

标题:使用金刚石量子传感器进行高精度电动汽车电池监测以延长行驶里程

■ 发布时间:2022.9.6

■ 发布机构:东京工业大学

■ 关键词:量子传感器、金刚石、EV

■ 精华摘要:

得益于金刚石量子传感器原型,由不准确的电池充电测量导致的电动汽车电池使用效率低下的问题最终可能得到解决。该传感器可以测量大范围的电流,也可以在嘈杂的环境中检测毫安级电流,将检测精度从10%提高到1%以内。

标题:火星岩石金属复合材料显示出火星上3D打印的潜力

■ 发布时间:2022.9.6

■ 发布机构:华盛顿州立大学

■ 关键词:钛合金、火星岩石、3D打印

■ 精华摘要:

少量模拟碎火星岩石与钛合金混合,在3D打印过程中制成了一种更坚固、高性能的材料,有朝一日可以在火星上用于制造工具或火箭零件。这些部件是由研究人员使用低至5%至100%的火星风化层制成的,这是一种黑色粉状物质,旨在模仿红色星球表面发现的岩石无机材料。虽然含有5%火星风化层的部分很坚固,但100%风化层部分证明很脆且容易开裂。尽管如此,即使是高火星含量的材料也可用于制造涂层以保护设备免受生锈或辐射损坏。

标题:研究人员设计出可调谐导电边缘

■ 发布时间:2022.9.6

■ 发布机构:加州大学河滨分校

■ 关键词:二碲化钨、纳米器件、碲

■ 精华摘要:

物理学家已经在单层二碲化钨中证明了一种新的磁化状态。这种单原子厚度的材料具有绝缘内部但具有导电边缘,这对于控制纳米器件中的电子流动具有重要意义。

标题:研究人员发明了一种用于高性能锂离子电池的新型混合电解质

■ 发布时间:2022.9.7

■ 发布机构:东北大学

■ 关键词:锂离子电池、电解液、锂

■ 精华摘要:

对我们的日常使用至关重要的锂离子电池随处可见。研究现在已经产生了一种混合电解质,它既更稳定又保持出色的导电性。这将为具有多种应用的锂离子电池提供更安全的聚合物固体电解质铺平道路。

标题:将3D打印的聚合物转化为强度提高100倍的韧性混合碳微晶格材料

■ 发布时间:2022.9.7

■ 发布机构:香港城市大学

■ 关键词:碳微晶格、轻质材料、碳

■ 精华摘要:

开发既坚固又高延展性的轻质材料一直被认为是结构材料领域长期渴望的目标,但这些特性通常是相互排斥的。研究人员最近发现了一种低成本、直接的方法,可以将常用的3D可打印聚合物转化为轻质、超坚韧、生物相容的混合碳微晶格,这种微晶格可以是任何形状或尺寸,并且比原始聚合物强度高100倍。研究团队认为,这种创新方法可用于创建具有定制机械性能的复杂3D零件,适用于广泛的应用,包括冠状动脉支架和生物植入物。

标题:化学家揭示了硒插入天然产物的第一条途径

■ 发布时间:2022.9.9

■ 发布机构:普林斯顿大学

■ 关键词:硒碳、硒、硒生物学

■ 精华摘要:

研究人员揭示了一种新颖而广泛的硒插入途径,该途径涉及两种不寻常的硒碳形成酶。作者将它们命名为硒糖合酶(SenB)和硒氨酸合酶(SenA)。他们的工作扩展了硒代谢的已知界限,以前认为仅限于由初级代谢物组成的硒蛋白和硒核酸生物聚合物。

标签: 发布时间 研究人员 锂离子电池

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