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科技发展

  • 2012年世界科技发展回顾之能源环保篇

    美国 页岩气开发牵动世界能源格局;太阳能电池转化率再攀新高;国家点火装置研究目标转向研究核武器。 8月,美国对页岩气的开采已占天然气开采总量的约四分之一,据称到2035年这一比例将提高到约50%。而到2015年美国将超越俄罗斯成为全球最大天然气生产国。有外媒评论,美国的页岩气成功开发极有可能成为全球页岩油气开发的“引擎”,驱动能源产业出现一场革命。 加州大学洛杉矶分校将聚合物太阳能电池的光电转化效率由2011年...
    发布日期:2016-10-25
  • 俄启动天然气火箭研制计划

    据俄罗斯《消息报》日前报道,俄能源机械科研生产集团决定今年开始研制使用天然气为燃料的运载火箭,首枚试飞火箭原型计划于2030年问世。 该集团执行董事弗拉基米尔·索恩采夫对媒体表示,这种未来火箭的第一级推进器将以液氧和液化甲烷为燃料,推力为200吨。俄罗斯早在上世纪80年代就提出使用天然气推动火箭的构想,但相关研究一直停留在实验室里。 索恩采夫说,天然气燃料的最大好处在于资源丰富。目前俄“联盟”火箭使用航...
    发布日期:2016-10-25
  • 科学家发现胰岛素作用的分子机制

    一个国际研究小组在最新一期《自然》杂志上报告说,他们发现了人体内胰岛素发挥作用的分子机制。这意味着,医药行业将有望研制出更有效和更方便的糖尿病药物,以替代每日注射胰岛素的现有疗法。 胰岛素控制葡萄糖在体内的水平,在Ⅰ型糖尿病患者体内胰腺不能产生胰岛素,从而导致高血糖,需要每天注射补充胰岛素,而Ⅱ型糖尿病患者细胞不能对胰岛素作出适当反应。 澳大利亚墨尔本沃尔特·伊丽莎研究所的一个研究小组与来自美国...
    发布日期:2016-10-25
  • 新材料能高速分离水和油

    日本京都大学研究人员在11日的德国期刊《应用化学国际版》上报告说,他们开发出了一种拥有大量超细微孔洞,而且像棉花软糖一样柔软又富有弹性的新材料,可用于液体或气体的高速分离,如回收泄漏的原油等。 京都大学副教授中西和树率领的研究小组使用硅醇盐、表面活性剂和乙酸水溶液等常用工业原料,将它们混合成溶液,然后在80摄氏度的条件下放置3至4小时,溶液中的分子就连接在一起并凝固,形成了新材料。 新材料被命名为“棉...
    发布日期:2016-10-25
  • 德国科学家研发钠-空气电池取得进展

    德国吉森大学、卡尔斯鲁尔研究中心以及巴斯夫公司的科研人员合作,用金属钠取代目前最常用的金属锂作为电极材料,设计了一种新的电能储存与释放方案——“钠—空气电池”,并研制出了电池样品。 “钠—空气电池”在电压约2.2伏的放电过程中,碱金属钠在碳材料的阴极上与空气中的氧元素结合成稳定的过氧化物,在充电过程中,钠离子又被还原成金属钠并释放出氧,充放电过程的效率达到80%—90%,理论电能密度可以达到1600瓦/千克...
    发布日期:2016-10-25
  • 比头发细千倍的玻璃“纳米线”比钢坚硬15倍

    据物理学家组织网1月10日报道,英国南安普敦大学光电子研究中心(ORC)的科学家率先研制出一种玻璃(二氧化硅)纳米纤维,比头发细千倍却比钢坚硬15倍,堪称世界上最高强度、最轻的“纳米线”。该研究结果于近日在英国皇家学会国际中心召开的一个研讨会上公布。 从历史上看,碳纳米管是最强的物质,但其高强度只能在仅几微米长的样品中测量到,实用价值不大。所以,全球范围内的科学家一直试图寻求超高强度的复合材料。 现在,...
    发布日期:2016-10-25
  • 世界首部可再生能源资源分布图册问世

    综合新华社阿布扎比1月13日电国际可再生能源机构(IRENA)第三次全体会议13日在阿联酋首都阿布扎比举行。会议推出世界第一部全球可再生能源资源的分布图册,这也是一部在互联网上向公众开放的地图册。 推出这一图册,是为了评估和分类全球能用来产生可再生能源的自然资源,如太阳光照、风力、潮汐等。地图汇集了不同研究机构和企业提供的图谱和数据,据此首先形成了各国太阳能和风能资源的详细分布图。未来两年内,图册还将涵...
    发布日期:2016-10-25
  • 石墨烯等离子超介质可使药检达单分子水平

    据物理学家组织网1月14日(北京时间)报道,一个由英国曼彻斯特大学和法国艾克斯—马赛大学人员组成的研究小组,开发出一种新型的等离子超介质探测设备,利用了奇点光学中超常相位拓扑的性质,能通过简单的光学系统就看到单个分子,并在几分钟内分析出它的成分,药物检测精确度提高了3个数量级,可用于人体药检、机场安检、爆炸物探测等。相关论文发表在最近出版的《自然·材料》上。 “该设备的总体设想是要通过一种简单的光...
    发布日期:2016-10-25