科学家开发廉价的风力采集装置 从柔和的微风中产生电力

科学家开发廉价的风力采集装置从柔和的微风中产生电力虽然风能系统可以有一些相当大的形式,但新加坡南洋理工大学(NTU)的科学家们一直在研究另一端的低成本解决方案。该团队已经开发出一种廉价的装置,其敏感度足以从微风中捕捉能量并将其转化为电能,产生的能量足以运行一个小型商业传感器。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1326283.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1326283.htm

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微风也能发电?新设备生产廉价还能储能或成小型锂电替代品风能系统一般需要较大的风力才能发电,但新加坡南洋理工大学的科学家们一直在研究另一种低成本的解决方案。近期,该团队开发了一种便宜的设备,它足够灵敏,可以从微风中捕获能量,并将其转化为电能,产生的电量足以运行一个小型商业传感器。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1327161.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1327161.htm

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低成本“风力收割机”可将微风变电能新加坡科学家开发出一种低成本的“风力收割机”,可捕捉微风般柔和的风能,将其储存为电能。实验显示,当暴露在速度低至2米/秒的风中时,该设备可产生3伏电压及290微瓦的电力,足以为商业传感器供电,让其将数据发送到手机或计算机上。相关研究发表于最近的《机械系统与信号处理》杂志。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1325325.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1325325.htm

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科学家用商店买来的双面胶带制作简单廉价的摩擦电能采集发电机多年来,我们已经看到了许多版本的摩擦电能采集发电机,它们的工作原理是某些材料在相互摩擦时会带电,例如气球和头发。根据这项新研究的作者,迄今为止的设计都涉及到一系列昂贵部件,而且在功率方面的输出也很有限。在阿拉巴马大学的GangWang的领导下,科学家们现在已经在一个不太复杂的版本上取得了进展。研究人员的摩擦电能采集发电机建立在早期研究的基础上,这些研究表明这些系统可以由胶带、塑料和金属制成,但是他们将这些部件拼接在一起,使其性能达到了更复杂和昂贵的装置能够达到的同等水平。该设计包括从商店购买的双面胶带和塑料薄膜,它们被夹在铝的薄板之间。将这两层材料暂时压在一起然后将其断开,就会形成火花,而施加的压力大小直接影响到产生的电量。新开发的摩擦电能采集发电机的图解ACSOmega(2022).DOI:10.1021/acsomega.2c05457该发电机的其中一个版本具有两个电极,用于产生每平方米(10.7平方英尺)169.6瓦的功率密度,这比以前的设计高出47%。在一轮实验中,该团队使用该发电机,通过简单的按压就可以点亮了400个LED阵列。为LED或其他小型电子产品供电是摩擦电能采集发电机的一个可能的使用案例,但还有很多。其中包括从人流中获取能量的木地板,为自己供电的助听器,使用时自行产生电力的触摸屏,以及由摇摆的树枝提供动力的森林传感器。在借助商店购买的物品制作这些发电机之一时,科学家们给出了一个更简单、低成本的方法。该研究发表在ACSOmega杂志上:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.2c05457...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333517.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333517.htm

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科学家成功在溶液中产生慢速电子

科学家成功在溶液中产生慢速电子在这里,两个电子短暂地结合成一个被溶剂分子包围的电子(红色)。该电子无法更精确地定位。其中一个电子随后将离开这一区域。资料来源:HartwegS等人,《科学2023》苏黎世联邦理工学院教授露丝-西格诺雷尔(RuthSignorell)领导的研究人员在对介电子进行实验时,意外地发现了一种产生慢速电子的新工艺。这些电子可用于引发某些化学反应。压电子是不稳定的。它们会在不到万亿分之一秒的时间内再次分裂成两个电子。研究人员能够证明,其中一个电子保持原位,而另一个电子--能量低,因此速度相对较慢--则移动开来。这种新方法的特别之处在于,它允许研究人员控制这种电子的动能,从而控制其速度。压电子占据空腔首先:为了产生电子,研究人员将钠溶解在(液态)氨中,并将溶液暴露在紫外线下。紫外线照射会使氨分子中的电子与钠原子中的电子结合,从而形成一个介子。该电子短暂占据溶液中的一个微小空腔。研究人员设法证明,当该电子破裂时,其中一个电子会以所使用的紫外线波长决定的速度移动。Signorell说:"紫外光的部分能量已经转移到了电子上。"苏黎世联邦理工学院的研究人员与德国弗莱堡大学、法国SOLEIL同步加速器和美国奥本大学的研究人员合作完成了这项工作。检查反应和辐射损伤由于多种原因,这种低动能电子非常有趣。其一是慢速电子会对人体组织造成辐射损伤。例如,X射线或放射性会在人体组织中形成移动电子。然后它们会附着在DNA分子上并引发化学反应。在实验室中更容易产生这种慢速电子将有助于研究人员更好地研究导致辐射损伤的机制。但人体并不是化合物接受自由电子后引发化学反应的唯一场所。合成可的松和其他类固醇的生产就是一个例子。利用紫外光这种相对简单的方法直接在溶液中产生慢速电子,并控制电子的能量,将使将来更好地研究这些反应变得更加容易。化学家甚至有可能对反应进行优化,例如利用紫外光增加电子的动能。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1371621.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1371621.htm

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核聚变时代到来?美国科学家重现了“核聚变点火”突破劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究设施劳伦斯利弗莫尔国家实验室发言人表示,今年7月30日,该实验室的科学家在国家点火装置(NIF)进行的一次实验中重现了核聚变点火突破,产生了比去年12月实验更高的能量输出。该发言人补充说,最终结果仍在分析中。“自2022年12月在国家点火装置首次证明核聚变点火以来,我们一直在继续进行实验,以研究这个令人兴奋的新科学领域。在7月30日进行的实验中,我们在国家点火装置重现了核聚变点火,”劳伦斯利弗莫尔国家实验室表示,“按照我们的标准做法,我们计划在即将召开的科学会议和经过同行评议的出版物上报告这些结果。”两位知情人士称,7月份实验的初步数据显示,此次核聚变实验产生的能量输出大于3.5兆焦耳。这些能量大约足以为一台家用熨斗提供一个小时的动力。去年12月5日,劳伦斯利弗莫尔国家实验室在一次激光核聚变实验中实现了净能量增益。当时,科学家们将一束激光聚焦在一个燃料目标上,将两个轻原子融合成一个密度更高的原子,从而释放出能量。美国能源部称,该实验短暂实现了所谓的核聚变点火,激光将2.05兆焦耳能量传递给目标后,产生了3.15兆焦耳的能量输出。换句话说,核聚变产生的能量比用来驱动该实验的激光能量还要多。美国能源部当时称,这是“经过数十年努力取得的重大科学突破,将为国防和清洁能源的未来发展铺平道路”。科学家们在大约一个世纪前就知道核聚变为太阳提供能量,几十年来他们一直在地球上研究核聚变。如果企业能在未来几十年将这项技术扩大到商用水平,这样的突破有朝一日可能有助于遏制气候变化。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375345.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375345.htm

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