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英国伦敦帝国理工学院的Robin W. Grimes教授和剑桥大学的William J. Nuttall教授在8月13日出版的《科学》杂志上发表联名评论文章,勾画了到2030年的全球核能20年复兴计划2。
聚合物基氢存储材料     聚合物  材料       2010/9/20
英国伯明翰大学、卡迪夫大学和曼彻斯特大学组成的联合科学团队开发出了一种内在微孔聚合物材料(polymers of intrinsic microporosity,PIMs),可以存储自身重量3%的氢。在此之前,聚合物由于其构象自由度(conformational freedom)和旋转自由度(rotational freedom)的问题无法有效地存储氢。
马耳他大学科学家提出一个拉伸膨胀现象的通用数学模型。该模型终于揭开了材料粒子受压时的行为,它基于一种负泊松比效应,即形成一个由矩形或者方形阵列连接而成的复合结构(见下图)。该模型显示材料被拉伸时其中的微小格子,即所谓的刚体,可绕相对的另一个格子旋转,从而降低了材料的密度并增加了其体积。
T 赫兹高度方向性激光     赫兹  激光       2010/9/20
哈佛大学和利兹大学研究者组成的联合研究团队日前展示了一种新型T 赫兹高度方向性半导体激光器,其发出的激光在发散性上与传统T 赫兹激光相比,具有明显优势。为未来THz 激光科学技术的应用开拓了更宽广的前景。相关研究工作发表在Nature Materials 上(文章标题:Designer spoof surface plasmon structures collimateterahertz lase...
8月2日,美国能源部长朱棣文宣布将为全美34 个州的小企业拨款1.88 亿美元,以便发展那些大有潜力、能够实现商业化并创造就业机会的技术。朱棣文表示,小型企业是美国经济中创新和创造就业机会的主要动力,将这些创新技术推向市场将有助于刺激经济增长和减少国家能源消耗。
俄罗斯纳米技术集团(RUSNANO)与俄罗斯联邦国立高等经济大学(SU-HSE)共同推出了“纳米技术在LED 制造中的应用”技术路线图(以下简称路线图),路线图归纳总结了各专家团体对LED 以及用于LED 及其产品生产的重要技术的建议。描述了LED 的需求结构,指出LED 和基于LED 设备的市场前景,提出进入该市场的可能方式,从而创造出“市场-技术-研究”的价值链。路线图的提出基于对LED全球和...
日本在2010 年修订的“能源基本计划”中,提出2030 年家庭二氧化碳排放量需较1990 年减少50%的目标,使得LED 等高效率照明将是不可或缺的条件。
美国普渡大学将领导一个新的研究中心从事改进太阳电池的工作。这项工作是由半导体研究协会(SRC,该协会是一个致力于半导体及其相关技术研究的大学研究联盟)提供资金。此外,SRC 确立了一项500 万美元的能源研究计划,以促进公司与大学研究中心在可替代能源技术方面展开合作。
一种制造纳米结构材料的新化学工艺可有助于制造更好的电池,同时有助于提升电动汽车行驶距离与可靠性。美国华盛顿州西北太平洋国家实验室(PNNL)的研究人员开发了这种电极材料,它可将一般难以储存电力的潜在电极材料转变成比市场上业已存在的同类电池储存更多能量的材料,研究成果发表于《Nano Letters》杂志。
据斯坦福大学网站8 月2 日消息,该校研究人员声称发现了一种可实现比现有的太阳电池技术效率翻番的新工艺并证明其可行,新工艺同时结合太阳辐射的光线和热量发电,该过程被称为“光子增强热电子发射”或PETE,它可增强太阳能发电成本的竞争力。
发光二极管的英文简称为LED,通常它由镓与砷、磷的化合物制成。在接通电源后,其中的电子与空穴复合时能辐射出可见光。人们发现,磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点包括工作电压很低;工作电流很小;抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制电流强弱可以方便地调制发光的强弱。基于这些特点,发光二极管在许多光电控制设备中用作光源,在电子设...
美国国家纳米技术计划(NNI)于2010 年7 月发布了《2020 及未来纳米电子器件发展》(Nanoelectronics for 2020 and Beyond)计划,合作机构包括国家自然科学基金会、国防部、标准技术研究院、美国能源部等,旨在通过跨机构的合作以开发和应用新兴纳米级制造工艺和创新性理念,以制造革新性材料、器件、系统和结构。
英国设备厂商Surrey NanoSystems 公司近日启动了一个名为NanoGrowth-Catalyst 的自动化、多功能生长平台。该平台集成了九种加工技术,可以合成包括石墨烯、纳米线、碳纳米管在内的多种纳米材料。这九种加工技术分别是:低压化学气相沉积、等离子体增强化学气相沉积、溅射、溅射刻蚀及灰化、固液相催化剂/前驱物输运、室温下纳米颗粒催化剂的密度控制、热退火、快速热处理、防止催化剂颗粒...
石墨烯2.0——新材料 新方法     石墨烯  材料  方法       2010/7/27
作为晶体管的适用材料之一,石墨烯禁带宽度为零的特点导致晶体管通断比过小。传统剥离法和晶体生长法制备的石墨烯都必须通过将大尺寸薄片裁剪到纳米尺度以扩大其禁带宽度,但同时也会使其形状不规则、纯度不高及不适于大规模生产。
康奈尔大学的Daniel Ralph 及其同事证明,机械效应可用于探测单个磁性分子的性质。而目前普遍是通过测量单分子在温度、外加电压或光场下的反应来了解其行为。研究人员将单个磁性分子Co(tpy-SH)2 放置在以硅为衬底的金电极上,通过弯曲基板,增加电极之间的距离,改变分子的形状和对称性,使其电磁性质发生变化。

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