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多年来,能装在芯片上的微小超级电容一直广受科学家追捧,决定电容器性能的关键是其电极材料,有潜力的“选手”包括石墨烯、碳化钛和多孔碳等。据德国《光谱》杂志网站近日报道,芬兰国家技术研究中心(VTT)研究团队最近把目光转向了一种“不可能”的弱电材料——多孔硅,为了把它变成强大的电容器,团队创新性地在其表面涂了一层几纳米厚的氮化钛涂层,使其性质得以改变。
日本近畿大学教授井原辰彦领导的研究小组日前宣布,他们开发出一种能高速清除溶液中放射性铯的新技术。该技术能将铯离子吸收到尺寸较小的多孔铝电极上。研究小组用东京铝业公司研制的含大量微细孔洞的铝板制作负电极,以碳材料为正电极,形成电路回路。其中的负电极铝板长4厘米、宽1.5厘米,尺寸较小。将上述正负电极放入含放射性铯的溶液并施加100伏电压后,铯原子便会失去外层电子成为阳离子,进而被吸引至负电极并钻入多...
能量密度高、充放电次数多、使用寿命长的高性能电池是发展电动汽车和高性能通信电子设备的关键技术,据德国《世界报》报道,德美两国在高性能电池研发领域激烈竞争,力求尽快突破关键技术瓶颈,抢占技术制高点,已取得多项极具应用前景的研究成果。
从科技部网站获悉,目前,英国科学家成功构建了全固态薄膜电池的雏形,并达到了预期的效果。该项技术由Ilika和丰田公司共同开发完成。Ilika是一家英国的基础材料研发公司,正在协助丰田开发多项技术,其中包括固态电解质的研发。联合的项目开发造就了一项新的薄膜电池生产技术,该技术适用于大规模生产。
据美国物理学家组织网近日报道,一个国际研究团队使用能量巨大的中子束轰击一种复杂的氧化铜晶体后,发现了一种异常的包含有氧原子的新磁波。研究人员表示,正是这种磁波让复杂的氧化铜具有高温超导性。《自然》杂志“新闻和评论”栏目对这项研究成果进行了引荐,《科学》杂志也对其进行了重点报道。
据日本媒体2008年5月19日报道,理化研究所日前发布新闻公报说,按照解释金属内部结构的能带理论,氧化镍应该属于金属。然而,实际检测结果显示,氧化镍是一种绝缘体。虽然这一点早在20世纪30年代就为人所知,但为何这种极常见的物质不符合能带理论一直困扰着科学家。
在江苏省教育厅外国专家项目、南师大国际交流中心、人事处相关经费的资助下,美国纽约市立大学皇后学院Michael V.Mirkin教授应邀于2005年10月10日-10月15日来南京师范大学讲学。在访问南京师范大学期间,Mirkin教授为化学与环境科学学院教师和研究生作了题为“纳米尺度的电化学测量(Electrochemical Experiments on the Nanoscale)”的学术报告...

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