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世界科技发展回顾(能源环保篇).doc


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2019年世界科技发展回顾(能源环保篇) 新型电池研究获得突破;证明惯性约束核聚变反应释放能量比燃料吸收的多。田学科(本报驻美国记者)佐治亚理工学院开发出一种直接以生物质为原料的低温燃料电池,借助太阳能或废热即能将稻草、锯末和藻类甚至有机肥料转化为电能,能量密度比基于纤维素的微生物燃料电池高近百倍。加州大学河滨分校开发出一种主要原料是普通沙子的新型“沙基锂离子电池”,其性能和使用寿命比普通锂离子电池高三倍以上。斯坦福大学制造出稳定的金属锂阳极电池,有望让超轻、超小和超大容量的电池成为现实。俄亥俄州立大学研制出首款依靠光和空气工作的太阳能蓄电池,有望使成本降低25%。德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院造出迄今世界上最小、最快且运转时间最长的微型发动机,比一粒盐还小500倍,能把电能转化为机械能。能源部SLAC国家加速器实验室和加州大学洛杉矶分校合作,用等离子体波加速电子,能有效为新一代加速器供以电力。斯坦福大学设计出一种在稳定性和效率方面与铂比肩的廉价催化剂,通过添加硫原子,使磷化钼“升级”为硫磷化钼,能够让水通过电解作用产生纯净氢气。罗西尼公司的“光纸”技术可在几乎任何表面打印出“一张纸那么薄的发光区域”。美国国家点火装置(NIF)研究人员通过实验证明,惯性约束核聚变反应释放的能量比燃料(用于引发核聚变反应)吸收的能量多,所产生的能量是以前纪录的10倍左右。英国从咖啡渣浸中提取生物柴油;用大肠杆菌将脂肪酸转化成丙烷;获得碲化镉太阳能电池新配方。刘海英(本报驻英国记者)巴斯大学成功通过一个被称为“酯基转移”的过程,利用咖啡渣浸提取出生物柴油。伦敦帝国理工学院科学家和芬兰科学家借助太阳能,利用大肠杆菌将脂肪酸转化成丙烷。其与藻类制油技术相比,具有成本低、耗能少、易推广的特点。利物浦大学开发出一种制造碲化镉太阳能电池的新配方,用***化镁代替***化镉制作的太阳能电池薄膜。科学技术设施委员会发现,通过对氨进行分解来制造氢气成本低廉且简单高效,或为解决现场实时按需制氢所面临的存储和成本问题提供一种可靠办法。德国开发出千米超导电缆;离心式塔式吸热器原型机。李山(本报驻德国记者)德国航空航天中心等在项目SOLARJET中首次用日光、水和二氧化碳生产出喷气发动机燃料。德国联邦教研部资助的联合项目SUNFIRE通过可再生能源产生的电能来供给电解池,将氧从蒸汽中去除以产生氢气,然后将氢气用于从大气中转换二氧化碳,再把反应生成的一氧化碳和氢通过费托合成生产出燃料。德国可持续发展高等研究所与欧洲核研究组织联合研发出二硼化镁超导电缆传输电流可达20KA。卡尔斯鲁厄理工学院与莱茵集团等开发的一条1千米的超导电缆连入埃森市电网,顺利运行180天,输送电力达到2019万千瓦时。卡尔斯鲁厄理工学院等联合启动“”。德国航空航天中心等开发出名为CentRec的离心式塔式吸热器原型机,直径大约一毫米的陶瓷颗粒吸收太阳热能后可升温至1000摄氏度。波鸿鲁尔大学发现一种高效促进光合蛋白集成的新方法,开发出一种整合光合作用膜蛋白复合物的半人工太阳能电池板。马普学会化学能量转换研究所等研发出一种可将微藻生产氢气的效率提高五倍新方法。弗莱堡大学发现了固氮酶如何生成碳氢化合物。弗劳恩霍夫陶瓷技术与系统研究所研发出一种适用家庭使用的燃料电池发电装置,可直接利用燃气发电。材料和光束技术研究所

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  • 上传人sanshenglu2
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  • 时间2020-09-24