、脆弱、电池板重量大,这也大大缩小了其使用范围。金属有机钙钛矿型太阳能电池则有望解决这些问题。在新研究中,科学家们制造出串联设备原型,把光伏电池与碳纳米管连接为一体。多层串联设备把钙钛矿电池与传统的硅基
、脆弱、电池板重量大,这也大大缩小了其使用范围。金属有机钙钛矿型太阳能电池则有望解决这些问题。在新研究中,科学家们制造出串联设备原型,把光伏电池与碳纳米管连接为一体。多层串联设备把钙钛矿电池与传统的硅基
,这款蔗糖电池并不是由蔗糖制成的。只是日常生活中的普通蔗糖可以用来发电。MIT的科学家研究结果显示,使用蔗糖包裹碳纳米管,从一端点燃碳纳米管,就会产生热能波(TPW)来推动管内的电子向前运动,进而产生
。另外,由于该技术中的碳纳米管体量可以被缩小,因此未来糖电池还可以用在可穿戴设备当中。 下一页 空气充电华盛顿大学传感实验室
做乐高拼接对石墨烯而言,研究人员可在其原子层上做各种拼接,仿佛儿童在玩乐高积木。如将石墨烯以堆垛方式一层一层叠加,生成三维石墨;把石墨烯卷曲成圆筒状,变成一维碳纳米管;将石墨烯制成球状或椭球状,得到零
足够的电能以交换势能。无论如何,研发团队还是遇到了重大难题,是材料科学方面的难题:团队知道太空电梯的电缆必须特别强韧至少要比现有的最强钢缆强度还要高100倍。有一种材料可以胜任:碳纳米管。但是至今为止
,还没有人成功制造出结构完美的长度超过1米的碳纳米管。所以在以前,电梯项目被雪藏就是因为没有合适的材料。目前团队决定密切监视碳纳米管领域的一切最新发展。确实,建造太空电梯的难度远远超出许多人的想象
想象下有那么一张电子报纸,你既可以将其卷起,又能将它抚平,即便咖啡在上面打翻了,这张报纸依旧能继续工作,在你面前更新最近的新闻。这样的场景在碳纳米管(CNT)技术带来革命性突破后就能实现,而因为一项
技术的重大瓶颈,人们已经等待了很久了。但是现在,科学家们已经找到了解决方案。这项技术革新由来自麦克马斯特大学的研究者提出,他们开发了一种全新的途径来纯化碳纳米管。碳纳米管这种精细的半导体材料,被认为是
索比光伏网讯:想象下有那么一张电子报纸,你既可以将其卷起,又能将它抚平,即便咖啡在上面打翻了,这张报纸依旧能继续工作,在你面前更新最近的新闻。这样的场景在碳纳米管(CNT)技术带来革命性突破后就能
实现,而因为一项技术的重大瓶颈,人们已经等待了很久了。但是现在,科学家们已经找到了解决方案。这项技术革新由来自麦克马斯特大学的研究者提出,他们开发了一种全新的途径来纯化碳纳米管。碳纳米管这种精细的
要求。3、超高强度:石墨烯被发现是继碳纳米管之后具有最高弹性模量和强度的材料。其强度是世界上最好的钢强度的100倍,硬度比自然界中最硬的材料金刚石还高,同时又拥有极好的柔韧性,可以随意弯曲。4、超高热
导率:和石墨、金刚石和碳纳米管相似,石墨烯也拥有非常高的热导率,自由态的单层石墨烯在室温下热导率可以达到5000W/mK,是目前已知的导热率最高的材料。5、超大比表面积:由于石墨烯的厚度只有一个碳原子
、复合材料、金属等材料中,可以大幅提高现有材料的力学性能、热物理性能,从而为航天飞行器的轻质化或高载荷化提供高性能材料。利用石墨烯和碳纳米管形成的新型超轻质泡沫材料,作为航天温控系统热耗散型相变储能用高
。 3D太阳能电池全方位捕光 还将对温度进行测试,因为温度会对太阳能电池性能造成影响。将微型碳纳米管涂抹上光吸收剂,可从任意角度捕光,无需机器设备再将光伏组件对准太阳。 光吸收剂利用地球上