試想一下,要是有那么一種涂料,可以使我們的車或者房子,能按我們的想法隨意改變顏色;或是有那么一種涂料,可以像光伏電池一樣,能將太陽能轉化成電能,也許我們生活會更加多姿多彩吧。這樣的神奇材料盡管離我們還老遠老遠,但是就在近日,英國曼徹斯特大學的研究人員已經在這個研究方向上邁出了一大步。
具體的想法是,將石墨烯和其他的一些材料,像LED顯示屏的層的結合方式一樣結合起來,以發揮不同的功效。這一想法已被曼徹斯特大學的研究人員實現了,他們將石墨烯合成的薄片和類似紙張一樣柔韌且輕薄的材料集成在一起。這種結合使得制成的材料具有了光伏特性。
該研究的下一步,就是開發一種石墨烯膠質,類似于涂料的光伏材料。盡管這個目標還很遙遠,但是想法還是值得肯定的,該材料將能以更小的代價,成倍擴大現有太陽能電池板的面積。
瑞士巴塞爾大學研究團隊受植物光合作用啟發,開發出一種新型分子:在光照作用下可同時存儲兩個正電荷與兩個負電荷。該研究旨在將太陽能轉化為碳中和燃料。植物利用陽光能量將二氧化碳轉化為高能糖分子,這一過程稱為......
據美國《每日科學》網站25日報道,美國羅切斯特大學科學家借助黑色金屬技術,研制出一款新型太陽能熱電發電機(STEG),其轉換效率較早期版本提高了15倍。該設備可用于為物聯網無線傳感器、可穿戴設備供電,......
中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員王浩敏團隊聯合上海師范大學副教授王慧山,首次在實驗中直接證實了鋸齒型石墨烯納米帶(zGNRs)的本征磁性,加深了對石墨烯磁性性質的理解,也為開發基于石墨烯的自......
7月11日,由中國宇航學會、中國可再生能源學會聯合承辦的第二十七屆中國科協年會“空間太陽能電站創新技術與應用”專題論壇在北京召開。本次論壇開展主旨報告與論文交流,圍繞我國空間太陽能電站領域關鍵創新技術......
富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......
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近日,中國科學院蘭州化學物理研究所的科研團隊與瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的學者攜手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大進展,成功揭示了富勒烯如何轉化為石墨烯(一種由單層碳原子組成的二維材料,......
智能膜與主動分離技術是膜研究的新興領域,能夠在外界刺激下實現分離性能的可逆調控。近日,清華大學深圳國際研究生院副教授蘇陽、山東理工大學副教授趙金平、大連理工大學副教授張寧等合作發現,將氧化石墨烯和石墨......
荷蘭代爾夫特理工大學科學家首次在無需外部磁場的條件下,觀測到石墨烯中的量子自旋流。這一突破性發現為自旋電子學的發展提供了關鍵支持,標志著向實現量子計算和先進存儲設備邁出了重要一步。相關成果發表于最新一......
在一項具有開創性意義的國際合作研究中,美國亞利桑那大學研究團隊展示了一種利用持續時間不到萬億分之一秒的超快光脈沖來操縱石墨烯中電子的方法。通過量子隧穿效應,他們記錄到了電子幾乎瞬間繞過物理屏障的現象,......