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一周全球前沿精選(5.17-5.23)
發(fā)布時間:2022-05-24 來源:每日科學     分享到:

【ARC激子科學卓越中心】重大的紅外突破可能導致夜間太陽能發(fā)電(2022.5.17)

隨著熱捕獲技術的重大進步,太陽的巨大能量可能很快就會在黑夜中被利用。悉尼新南威爾士大學光伏與可再生能源工程學院的研究人員已經成功測試了一種能夠將紅外熱能轉化為電能的設備。

【林雪平大學】有機太陽能電池的新亮點(2022.5.17)

向無化石能源供應過渡需要高效且環(huán)保的太陽能電池。林雪平大學的研究人員繪制了能量如何在有機太陽能電池中流動的地圖,這在以前是未知的。研究結果發(fā)表在《自然通訊》上,有助于提高太陽能電池的效率。

【美國能源部/勞倫斯伯克利國家實驗室】新的硅納米線確實可以帶走熱量(2022.5.17)

研究小組展示了一種超薄硅納米線,其導熱效率比先進芯片技術中使用的傳統(tǒng)材料高 150%。該設備可以實現更小、更快、更節(jié)能的微電子產品。由有效散熱的微芯片驅動的電子設備反過來會消耗更少的能量——這一改進有助于減輕燃燒導致全球變暖的富含碳的化石燃料產生的能量消耗。

【韓國國立海洋大學】減少多材料缺陷的關鍵(2022.5.18)

減少多材料缺陷的關鍵功能分級材料 (FGM) 是一種高性能材料,有望在航空航天、汽車、國防和醫(yī)學中得到應用。這些材料通常在極端溫度和壓力條件下使用,因此使它們盡可能無缺陷非常重要。現在,研究人員已經找到了一種通過控制元素組成梯度來最小化 FGM 缺陷的方法。韓國海事和海洋大學的研究人員已經開發(fā)出一種合成由 Inconel 718 和不銹鋼 (STS) 316L 制成的高性能 FGM 并最大限度地減少其缺陷。

【蘇黎世聯邦理工學院】類腦計算組件(2022.5.18)

來自蘇黎世聯邦理工學院、蘇黎世大學和 Empa 的研究人員開發(fā)了一種用于電子元件的新材料,該材料可用于比其前身更廣泛的應用。這些組件將有助于創(chuàng)建模擬人腦的電子電路,并且在執(zhí)行機器學習任務時更有效。研究人員開發(fā)的憶阻器由鹵化物鈣鈦礦納米晶體制成,這是一種主要用于光伏電池的半導體材料。

【基礎科學研究所】二維多孔石墨烯的合成(2022.5.18)

韓國基礎科學研究所研究人員發(fā)現,可以通過在石墨烯結構中創(chuàng)建許多孔來賦予石墨烯或氧化石墨烯許多適合半導體的特性。即一種新型的碳同素異形體——多孔石墨炔,具有半導體特性,適用于光電子學、傳感器、水凈化等各個領域。

【早稻田大學】用二茂鋯擴大環(huán)氧化物開環(huán)反應的范圍(2022.5.19)

環(huán)氧化物是一種環(huán)狀醚,可用于獲得重要的醇類、藥物、農用化學品和功能性聚合物。環(huán)氧化物的還原性開環(huán)促進了這種轉變。傳統(tǒng)上,該反應是使用二茂鈦催化的。然而,在這種情況下,產品主要是通過更穩(wěn)定的自由基獲得的?,F在,化學家在可見光照射下使用鋯茂作為新型催化劑扭轉局面并擴大了該反應的范圍。

【加州大學河濱分校】PFAS 化學品不會永遠存在(2022.5.20)

曾經被稱為“永遠的化學品”的全氟和多氟烷基物質(PFAS)可能會在市場上獲得一個新的綽號。環(huán)境工程師領導的一項新研究報告稱,將碘化物添加到使用紫外線 (UV) 和亞硫酸鹽的水處理反應堆中,可在短短幾個小時內破壞 PFAS 永久化學物質中高達 90% 的碳氟原子。加入碘化物可使反應速度加快四倍,節(jié)省能源和化學品。

【科羅拉多大學博爾德分?!縿?chuàng)造了長期假設的“下一代奇跡材料”(2022.5.21)

十多年來,科學家們一直試圖合成一種稱為石墨炔的新型碳,但成功有限??屏_拉多大學博爾德分校的新研究填補了碳材料科學長期存在的空白,為電子、光學和半導體材料研究開辟了全新的可能性。

【萊斯大學】旋轉是硒化鐵中線舞電子的關鍵(2022.5.23)

量子物理學家在鐵基超導體研究的前沿回答了一個令人費解的問題:為什么硒化鐵中的電子在左右移動而不是前后移動時會跳出不同的音調?在一項新研究中,研究人員報告了與硒化鐵中的電子向列性同時發(fā)生的高能自旋各向異性的發(fā)現。


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