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该研究项目主持人弗拉基米尔·古特曼和其同事解决了这个问题。他们开发出一种新型粒子,使原子从纳米结构的核心到表面均匀地增加。首轮测试显示,这种纳米粒子降解速度比普通纳米粒...

2014年度预计全球激光器市场销售额较2013年会增长6.0%,达到93.34亿美元。寻找增长点一直是激光行业内持续的话题,那么2014年激光行业将会在哪些领域取得突破呢...

来自麦吉尔大学(McGill University)、日本理化研究所(RIKEN)以及日本分子科学研究所(Institutefor Molecular Science)的...

2018年氢能技也紧紧围绕“降本提效”这一核心,取得了一系列令人振奋的成果。OFweek氢能网整理了2018年氢能十大技术成果(排名不分先后),以供行业读者参考。

氢燃料电池将储存的化学能转化为电能,为氢燃料电池寻找廉价有效的催化剂,是实现这项技术商业可行的重要一环。

美国能源部阿贡国家实验室的研究人员发现了一种新的催化剂,它仅使用了目前技术约25%的用量,仍然保持了全部金属供应电化学反应的活性和稳定性。

俄罗斯南联邦大学化学家开发出一种新型催化剂,其中铂金含量大大降低,但效率显著提升。该研究成果刊登在《氢能国际期刊》上。

激光技术是20世纪人类最伟大的发明之一,中国科学院下属的一些激光光学实验室对于我国激光产业的发展做出过重要贡献。

上海济平新能源科技有限公司(以下简称“济平新能源”)8月16日举办投产仪式,公司钴合金催化剂处于中试阶段,已小批量交付下游用户。这标志着国内企业首次打破氢燃料电池关键核...

新型氢氧化铁催化剂在去除一氧化碳的同时,可以延长电池寿命,拓宽电池使用温度环境,使燃料电池在寒冬也能正常启动,有利于氢能源汽车的民用推广。

美国布朗大学开发出的新型合金催化剂具有0.56安培/毫克的初始活性和30000循环0.45安培后的活性,超过美国能源部(DOE)2020年的目标。

在锂电池的安全及稳定性方面,纯电动汽车仍面临诸多瓶颈,而这些问题,专攻纯电动车的特斯拉都尚未完全解决。这就造成了铝空气电池、燃料电池与石墨烯电池的异军突起。

随着信息时代的飞速发展,信息传播与人类生活密切相关,而光信号则被广泛用作传播信息的载体。在信息传播的终端,需要将光信号转化为电信号,以便于进行信息的处理与存储,而光电探测...

阿尔托大学(Aalto University)的一个研究小组发现并阐述了一种激光控制机制。基于这种机制,用户可以利用磁场远程控制等离子体纳米激光器。

微纳3D打印和“传统”3D打印的主要区别在于,微纳3D打印能达到“传统”3D打印无法达到的高精度。微纳3D打印的精度能达到细观、微观和纳观(即十亿分之一米)级别。这一特性...

人们是否深入想过:微小的银纳米线为何改变了电子设备领域?银纳米线巨大的应用潜力是其被关注的主要原因,人们也是非常看好它的未来应用前景。

弯曲银纳米线的标准为科学家带来新的思考方向。

移动设备突飞猛进,汽车电子需求增长,电力的储存于利用整与我们的生活分分秒秒的相结合。然而,正是这种紧密的联系,越发明显地反衬着电池技术的停滞不前。是没有人在这方面努力么?...

导读:美国的科学家展示了一种锂空气电池,该电池具有改进的能量和稳定性能,这归功于使用了三磷化钼作为充电和放电反应的催化剂。锂氧或锂空气电池是改善当今储能技术的众多途径之一...

导读:美国的科学家展示了一种锂空气电池,该电池具有改进的能量和稳定性能,这归功于使用了三磷化钼作为充电和放电反应的催化剂。锂氧或锂空气电池是改善当今储能技术的众多途径之一...

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