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前瞻技術脈動:能源技術(202001)

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科技產業資訊室 (iKnow) - 技術發展藍圖研析團隊 發表於 2020年7月3日
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圖、前瞻技術脈動:能源技術(202001)
 
世界上最高效的鋰硫電池
在Science Advances期刊上報導,澳洲蒙納許大學的研究人員在標準鋰離子電池中使用相同的材料,並重新配置了硫陰極的設計,使其可承受更高的應力負載而不會降低整體容量或性能,此種方法不僅有利於高性能指標和長壽命,而且使製造簡單化與低成本,並且減少對環境有害的廢物。
參考資料:Supercharging tomorrow: World's most efficient lithium-sulfur battery. Science Daily,2020/1/3
 
安全的鉀離子電池
在Angewandte Chemie期刊上報導,澳洲臥龍崗大學開發出一種用於不易燃的鉀離子電池電解質,含有磷酸三乙酯作為溶劑的電解質具有阻燃的作用,不僅使電池更安全,而且還可以降低濃度運行,比一般電解質還具有很高的循環穩定性。使用新型的無機磷酸鹽基電解質可以使下一代鉀離子電池安全。
參考資料:Safe potassium-ion batteries. Science Daily,2020/1/31
 
美國的蜜蜂授粉友善太陽能計畫
在美國,四分之一的農業皆仰賴授粉媒介,即蜜蜂。但自2006年起,蜜蜂追蹤紀錄發現每年減少30%,棲息地受到破壞乃主因。目前發現,美國在積極布局太陽能發電的過程,同時也干擾到蜜蜂棲息地。有鑑於此,如何共存是相當重要的。研究指出,在依賴授粉媒介的農業用地附近,保留源來的植被,不使用草皮或礫石,就是部署適合蜜蜂生存的太陽能,不僅可使農業生產提升。更因太陽能板下的天然植被可吸收熱量而降低周遭溫度,進而提升發電效率。
資料來源:The buzz: state pollinator-friendly solar initiatives. Renewable Energy World,2020/01/31
 
反太陽能電池:夜間工作的光伏電池
在ACS Photonics期刊上報導,加州大學戴維斯分校的研究人員正在開發夜間太陽能電池的原型,利用散熱來發電,稱為熱輻射電池,透過向周圍環境輻射熱量來發電。研究人員已經探索利用它來捕獲發動機的廢熱。
參考資料:Anti-solar cells: A photovoltaic cell that works at night. Tech Xplore,2020/1/30
 
導水膜可使二氧化碳更有效地轉化為燃料
在Science期刊上的研究報導,美國倫斯勒理工學院的研究人員透過高效分離膜使從CO2到甲醇的轉化過程更有效。研究人員利用由鈉離子和沸石晶體組成的膜,該膜能夠小心而迅速地將水滲透過奈米導水通道,不會讓氣體分子通過而損失。當有效地從轉化過程中除去水時,化學反應便能很快地發生,轉化更多的CO2並產生更多的甲醇。
參考資料:Water-conducting membrane allows carbon dioxide to transform into fuel more efficiently. Science Daily,2020/2/6
 
具有奈米結構的金屬,透過雷射光蝕刻製成完美太陽能吸收劑
在Light: Science & Applications期刊上報導,美國羅徹斯特大學的研究人員利用飛秒雷射脈衝蝕刻金屬表面形成奈以結構,使閃亮的金屬變黑,並可在太陽波長下,選擇性的吸收光。當鎢經過新的奈米級結構處理後,具有高太陽能吸收效率,與未經處理的鎢相比,其熱發電效率提高了130%。(889字;圖1)
參考資料:“Perfect” Solar Energy Absorber Created by Laser Etching Metal With Nanoscale Structures. SciTechDaily,2020/2/4 


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