隨著2022年政府工作報(bào)告再一次強(qiáng)調(diào)了“雙碳目標(biāo)”,針對(duì)碳達(dá)峰行動(dòng)的推進(jìn)以及針對(duì)碳中和目標(biāo)的規(guī)劃可以說(shuō)進(jìn)入了新的階段。而伴隨著“雙碳”行動(dòng)號(hào)角的再次吹響,曾經(jīng)的問(wèn)題又再一次被提及——“怎么控碳”以及“
科技日?qǐng)?bào)北京3月29日電(記者劉霞)荷蘭和英國(guó)科學(xué)家借助一種納米紋理結(jié)構(gòu),使薄膜硅光伏電池變得不透明并因此增強(qiáng)了其吸收太陽(yáng)光的效率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用新方法設(shè)計(jì)出來(lái)的薄膜電池能吸收65%的陽(yáng)光,是迄今
科技日?qǐng)?bào)訊(記者劉霞)據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,來(lái)自中國(guó)北京大學(xué)、美國(guó)華盛頓大學(xué)、密歇根州立大學(xué)等機(jī)構(gòu)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(xué)家更好地理解原子是如何形成的。地
隨著固態(tài)電解質(zhì)時(shí)代的到來(lái),全固態(tài)鋰電池將是電池領(lǐng)域“主力”,成為時(shí)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(yīng)緊缺等。誰(shuí)將是“下一代電池”的有力競(jìng)爭(zhēng)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(qū)動(dòng)的合成氨工業(yè)是一個(gè)高能耗、高碳排放的過(guò)程,實(shí)現(xiàn)在溫和條件下氨的高效合成具有重要的科學(xué)意義和實(shí)用價(jià)值。近日,中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)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?qǐng)?bào)道,日本湯淺公司與關(guān)西大學(xué)合作開發(fā)出一款輕型鋰硫電池,其質(zhì)量能量密度可達(dá)現(xiàn)有鋰電池的近兩倍。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)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(duì)氣候變化有著很大影響。隨著全球變暖的狀況愈發(fā)嚴(yán)峻,加大控制碳排放的力度已經(jīng)成為世界各國(guó)的共識(shí)。我國(guó)在應(yīng)對(duì)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(guān)于政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議第4815號(hào)(工交郵電類523號(hào))提案答復(fù)的函》,針對(duì)《關(guān)于在我國(guó)大力發(fā)展鈉電池的提案》做出了回復(fù)。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(wú)包裝設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)許多其他不可能實(shí)現(xiàn)的電子產(chǎn)品。圖片來(lái)源:賓夕法尼亞大學(xué)隨著無(wú)線電子設(shè)備變得越來(lái)越小,越來(lái)越普遍,期設(shè)計(jì)者必須不斷找到方法
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授路軍嶺與李微雪、韋世強(qiáng)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(shè)計(jì)出一種高密度、抗積碳鎳銅“動(dòng)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(dú)特的形成碳?xì)浠衔锖秃趸衔锏哪芰?。然而,仍需要進(jìn)一步提高有價(jià)值產(chǎn)品的生成速率和選擇性,以及提高使用過(guò)程中的能源效率。在實(shí)際應(yīng)用方面,通過(guò)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(xué)還原二氧化碳。然而,尚未有工作證實(shí)其對(duì)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(xué)化工學(xué)院教授劉昌俊課題組在學(xué)術(shù)期刊GreenEnergy&