约翰内斯堡大学新研究:SECLG工艺或为甘蔗渣制绿氢带来突破
2025-07-15
约翰内斯堡大学的一项研究显示,一种前景光明的工业工艺——吸附增强化学循环气化(SECLG)工艺,可将粉碎的甘蔗废料高效转化为绿色氢气,其效率远超以往想象,相关研究发表于《可再生能源》杂志。 模拟结果表明,与传统生物质...
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世界首创!查尔斯达尔文大学融合原住民智慧与AI,提升太阳能预测精度
2025-07-14
查尔斯达尔文大学(CDU)近日开展了一项世界首创的研究,将原住民季节日历与深度学习模型相结合,为太阳能发电预测提供了新的解决方案。该研究题为《利用原住民季节信息进行太阳能发电预测的卷积集成》,已发表在《IEEE计算...
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麦吉尔大学等团队研发新法,助力高性能锂离子电池材料可持续制造
2025-07-14
麦吉尔大学研究人员携手美国斯坦福大学SLAC国家加速器实验室及韩国科学技术院(KAIST)的科研团队,共同开发出一种制造高性能锂离子电池材料的新方法。该方法聚焦于无序岩盐(DRX)阴极颗粒的生产,有望逐步替代镍和钴等昂贵...
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耶鲁大学研发新系统:借阳光之力,将海水“变”为清洁燃料与工业原料
2025-07-11
在绿色制造领域,一项具有里程碑意义的突破引发广泛关注。海洋作为地球上最大的动态碳汇,每年通过与大气的持续交换吸收4亿吨二氧化碳(CO₂)。如今,耶鲁大学研究人员成功开发出一种高效系统,可将海水中的溶解二氧化碳转化...
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普林斯顿研究:增强型地热能或成美国2050年第三大清洁能源
2025-07-11
普林斯顿大学的一项新分析为清洁能源领域带来振奋人心的消息:一项曾被忽视的利用地球热量发电的技术——增强型地热系统(EGS),到2050年有望供应美国高达20%的电力。该研究发表在《焦耳》杂志上,揭示了EGS技术的巨大潜力...
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宾大团队创新:生物矿物注入混凝土,开启绿色建造新纪元
2025-07-10
混凝土,这一自古代文明起便承载着人类智慧与创造力的建筑材料,如今正站在绿色转型的十字路口。从古埃及金字塔的泥土混合物到罗马万神殿的复杂水下材料,混凝土见证了文明的进步,却也因高达9%的全球温室气体排放而面临严峻...
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莱斯大学研究新发现:热力学性质成厚电池电极性能关键,新指标助力设计优化
2025-07-10
在绿色制造领域,电池技术的革新对于推动可持续发展至关重要。近日,莱斯大学研究团队在锂离子电池研究方面取得突破性进展,为厚电池电极的性能提升提供了新思路。 传统观点认为,通过不同图案化技术在电极材料中创建孔道,可...
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密歇根州立大学新突破:木材天然成分助力锂离子电池更安全、更耐用且环保
2025-07-09
密歇根州立大学在锂离子电池领域取得重要成果,相关研究发表于《先进材料》杂志,该技术正通过该校创新中心申请专利。这一发现为担心锂离子电池风险的消费者带来了福音,能提高电池安全性、延长寿命,同时兼顾环保。 工程学...
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韩国研究团队用樟脑衍生物提升钙钛矿太阳能电池性能,推动绿色能源发展
2025-07-09
韩国蔚山国立科学技术大学能源与化学工程学院杨昌德教授领导的研究团队取得重要成果,相关研究发表于《能源与环境科学》杂志。该研究表明,一种源自樟脑(樟树天然提取物)的物质——樟脑醌(CQ)能够显著改善太阳能电池中钙...
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澳国立大学新突破:热扩散技术为盐水开采环保提效
2025-07-09
澳大利亚国立大学(ANU)的科学家取得重要成果,开发出一种简单且经济有效的方法,让从盐水沉积物中提取宝贵资源的过程更加环保,相关研究发表于《自然水》杂志。 盐水开采对于锂提取意义重大,锂作为电池制造的关键组成部分,...
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北大团队攻克水系电池难题:氢键网络工程助力安全高性能能源存储
2025-07-08
北京大学深圳研究生院先进材料学院潘锋教授团队在水系电池研究领域取得重大突破,揭示了水系电池中质子存储和传输的关键机制,为开发更安全、充电更快、容量更高的新型电池提供了理论支撑。相关研究成果以水性电池中的质...
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佐治亚理工学院新研究:液化天然气耦合技术让二氧化碳捕获更经济高效
2025-07-08
佐治亚理工学院化学与生物分子工程学院(ChBE)的研究人员在《能源与环境科学》杂志上发表了一项突破性研究,展示了一种利用极冷空气和广泛使用的多孔吸附材料,更有效且经济地从大气中去除二氧化碳(CO₂)的新方法,为缓解全...
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