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相似文献
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1.
细菌发电     
提起发电,人们会联想到水力、风力、火力、核能和太阳能发电。其实,作为微生物的细菌也能发电。细菌发电由来已久英国植物学家马克·皮特在1910年首先发现有几种细菌的培养液能够产生电流。于是他以铂做电极,放进大肠杆菌或普通酵母菌的培养液里,成功地制造出世界上第一个细菌电池。1984年,美国设计出一种供遨游太空使用的细菌电池,其电极的活性物质是宇航员的尿液和活细菌,不过放电率极低。直到上世纪80年代末,英国化学家彼得·彭托在细菌发电研究方面才取得了重大进展。他让细菌在电池组里分解电子,电流能持续数月之久。此后,各种细菌电池…  相似文献   

2.
装满细菌的电池一提起发电,你肯定会联想到水力、风力、火力、核能和太阳能发电等。你可能想不到,作为微生物的细菌,其实也能发电。 英国植物学家马克·皮特在1910年首先发现有几种细菌的培养液能够产生电流。于是他以铂作电极,放进大肠杆菌或普通酵母菌的培养液里,成功地制造出世界上第一个细菌电池。 1984年,美国设计出一种供遨游太空使用的细菌电池,其电极的活性物质是宇航员的尿液和活细菌,不过放电率极低。 直到20世纪80年代末,英国化学家彼得·彭托在细菌发电研究方面才取得了重大进展。他让细菌在电池组里分…  相似文献   

3.
电池是由两个活泼性不同的电极、电解质组成,并由导线联成一个回路,将化学能转变为电能的一种装置。由于电极反应有可逆不可逆之分,所以电池有可逆电池与不可逆电池之分,可逆电池在充电和放电时不仅物质转变是可逆的,而且能量的转变也是可逆的。金属活泼性强的电极失电子(或某些非金属气体),化合价升高,被氧化在负极放电液中易得电子的微粒被还原在正极放电。  相似文献   

4.
你在路上接到一个重要客户打来的电话,突然手机没电了,怎么办?一家日本公司发明了一种用甲醇做燃料的电池。如是将手机换上这样的电池,没电的时候,只要将甲醇灌进去就行了。  相似文献   

5.
新型材料     
正导电无机正极材料助力高能量密度有机电池中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源实验室E01组索鎏敏研究团队,利用具有优异电子电导的无机正极材料来代替非活性的导电碳。相关成果发表于Advanced Materials。该导电无机正极材料的加入,不仅可以为整个电极的反应传导电子,而且提高了电极中活性材料的占比,降低了孔隙率和吸液量,从而提升了有机电池的能量密度。  相似文献   

6.
两位美国科学家已发明出世界上第一粒能效高的“细菌电池”。这种细菌名叫Rhodoferaxferriducens,生长在弗吉尼亚州牡蛎湾附近地下深处没有空气的沉积层中,被看作是很有前途的糖分氧化介质。两位科学家已经设计出一个“细菌电池”模型,它可以持续供电25天,成本便宜,性能稳定。微生物电池一般的能效只有普通电池的“10%或者不到10%”,而这种新型细菌电池的能效是83%。它不仅可以跟葡萄糖发生反应,而且也适用于果糖、蔗糖(产自甘蔗和甜菜)甚至是木糖从木材和稻草中提取的糖分)。而且,这种细菌很稳定,可以生长在从4摄氏度到30摄氏度的环境中,…  相似文献   

7.
【目的】钴是绿色低碳能源转型中不可或缺的关键金属之一。日本是全球钴资源主要消费和贸易国,厘清日本钴资源在全生命周期中流量和存量演变特征以及贸易格局动态变化,对了解全球钴物质循环具有重要意义。【方法】本文采用动态物质流分析方法,构建了基于全生命周期贸易关联的日本钴物质流分析框架,揭示了2000—2020年日本钴物质流演变特征。【结果】(1)流量分析表明,2000—2020年日本累计消费272000 t钴,日本钴资源流量、流向均发生大幅转变,精炼阶段钴盐产量大幅增长,制造阶段电动汽车电池逐渐取代消费电子电池占据主导地位,使用阶段钴资源消费呈“先增后降”的演变趋势,始终以消费电子电池为主体,废弃物管理阶段旧废料若可以100%循环利用,则可以满足日本本土需求。(2)存量分析表明,传统应用在用存量“先增后降”,新兴应用在用存量稳步提升,在用存量结构仍以消费电子电池为主,电动汽车电池超越高温合金位居第二。(3)贸易格局分析显示,日本进口来源国日趋多元化,但日本对中国的材料依赖却大幅增加;同时,日本含钴终端产品出口市场则由亚洲占主导转向美欧。【结论】长期以来,日本钴产业链形成了“上中游进,下游出,两...  相似文献   

8.
《百科知识》2006,(5X):4-4
以阳光分解水工程师可利用的技术有三种:一是太阳能电池。它拥有高效分解水的纪录但却相当昂贵。另一种方法是利用微生物,花费低廉但迄今为止仅生产了极小量的氢。第三种选择是光催化作用,它依赖在半导体中快速释放的电子。电子遇到水分子时替换水分子中氢和氧之间化学键上的电子,于是分解水,产生氢气。光催化剂没有太阳能电池贵,又比利用微生物的方法能产生更多的氢。  相似文献   

9.
纸型电池     
最近,以色列一家名为Power Paper的公司发明了一种可直接打印在纸张、塑料或其它可弯曲物质上的纸型电池。 纸型电池的工作原理同普通碱性电池相似,使用的化学物质是被其它普通电池广泛使用的锌和二氧化锰的混合物。但是,纸型电池独一无二之处在于混合物的配方。混合物的配方如此神秘,以致于Power Paper公司叫它“可口可乐”配方,因为它更像印刷过程中使用的油墨而不像传统的电池液。此外,纸型电池也不像干电池有坚硬的外壳,因而是一种环保产品。其厚度也只有半毫米,相当于纸制牛奶盒的厚度。 纸型电池产生电源…  相似文献   

10.
细菌和病毒在一般人眼里尽是一帮惹事生非的家伙。我们虽然用肉眼看不到它们,但一旦它们钻进我们身体里为非作歹起来,那就像孙悟空钻进牛魔王的肚子里一样,会把我们折腾得够呛……所以如果有人告诉你,未来有种高性能电池中带有细菌或者病毒,那么无疑会把你吓一跳。但是带细菌或者病毒的电池,这可不是科学的幻想,而是有望在未来推广开来的一项新的科技成果。  相似文献   

11.
我们提出了一种新颖的单纳米丝电极设备用于原位探测锂离子电池设备电容衰减的内在原因。该设备以单钒氧化物纳米丝或单Si/a-Si核/壳纳米丝为电极.原位记录充放电期间单纳米丝的电子转移,以探测纳米丝的演化。我们的研究工作为单纳米丝电极的电子转移和结构与电化学特性提供了直接的联系,该方法将有望成为纳米电池诊断的前沿策略。  相似文献   

12.
《百科知识》2007,(1X):1-1
大到电视、冰箱,小到手机、电池,被淘汰废弃后,都沦为“电子垃圾”。中国的电子垃圾回收处理处于内恍外患的局面,不仅自身每年产生大量的电子垃圾,而且还遭遇国外电子垃圾的侵入。据统计,全世界数量惊人的电子垃圾,80%被运到亚洲,其中90%丢弃在中国。如此算来,近年来,中国每年要容纳全世界70%以上的电子垃圾。  相似文献   

13.
本漏斗与市面普通小漏斗外型相似,具有对汽车蓄电池快速检测电池水的量是否合适,智能加注补充液(若是新电他则为原液)的功能,很好地解决了汽车(特别是中,大型货/客车如;羊城1.5t,五十铃5t,中巴,大巴等)对蓄电池电池水的检测/加注难,费时的问题[中,大型货声蓄电池顶面大多离车箱底板只有15-35cm的距离,因加注者的头不能伸到电地上面直观电池水的情况,  相似文献   

14.
《发明与创新》2007,(10):27-28
美国科学家日前宣布,他们已发明出一种纸电池。这种电池分量极轻,可以随意弯曲,并且能够生物降解。专家预计,它将在消费电子用品领域引起“轩然大波”。科学家研发出的纸电池模型面积很小,人们用拇指和食指就可以拈起它,但它却可以发出2.5伏电压,足以发动一个小型风扇或点亮一盏灯。这种纸电池还可以通过叠加的方式提高电压,来给任何电器供电。  相似文献   

15.
近年来,由于可折叠电子屏幕的商业化成功加快了锂离子柔性电池开发进程。文献报道的部分柔性电池虽然在一定程度上实现可折叠化,但是其容量与抗拉伸性能较低。开发高容量、高机械强度柔性锂离子电池迫在眉睫。以二氧化锡为研究对象,采用溶胶凝胶涂覆法制备了碳纤维为导电集流体,二氧化锡为活性材料的高容量柔性锂离子电池,测试表明材料在1C电流密度下进行测试充放电性能,循环100次以后得到631 mAh g-1容量,高于目前的商业化石墨碳容量。  相似文献   

16.
《深圳特区科技》2004,(1):72-75
随着电子及通讯产品制造业、汽车业、电信服务业等行业近年的快速增长,与之息息相关的电池行业也获得了长足发展。据中国化学与物理电源行业协会资料显示,中国大陆的电池年均产量达190亿节,已成为世界项级的低端电池制造国。该行业年均产值超过40亿美元。此外,电池制造商数量超过2000家,其中300家生产出口产品。  相似文献   

17.
本文主要介绍了传统的隔膜吸液速度测试方法[1],探讨了上述方法在适用性和测试结果精确程度方面的缺陷。针对传统方法的缺陷,提出了两种经过彻底改进的隔膜吸液速度测试方法。以新方法为基础,对半透膜(水化纤维素膜)和微孔膜(各种纸类隔膜、无纺布)的吸液速度进行了全面测试分析,形成了完整的电池隔膜吸液速度测试数据。以测试数据为基础,分析探讨了隔膜吸液速度对一次电池激活速度的影响。  相似文献   

18.
正本文针对空穴阻挡层Bathocuproine(BCP)单独作为反型聚合物电池器件的电子传输层存在的不稳定因素,提出在氧化锌结构器件中,通过修饰氧化锌电子传输层可以提高器件的填充因子,进而提高光电转换效率的观点。在太阳能薄膜电池行业起到拓展思维的作用。如付诸现实将产生显著的经济效益。  相似文献   

19.
<正>采用甲醇作溶剂提取仙人掌中的黄酮。用紫外-分光光度法测定提取的黄酮含量。正交试验考察了料液比(仙人掌干粉质量与提取剂体积之比,g·mL)、提取温度、提取时间和甲醇浓度对仙人掌中黄酮提取的影响。结果表明提取的最佳工艺条件为:料液比1:30(g/mL),提取温度60℃,提取时间3.5 h,甲醇浓度95%。上述条件下仙人掌中黄酮的提取率为0.741%。-1黄酮的功效是多方面的,近年来上市的保健产品中,很大一部分其中主要功效成分都属于黄酮类化合物,涉及功能食品的许多方面,其中以蜂胶、银杏、山楂、沙棘、荞麦、柑橘  相似文献   

20.
新型锂电池     
随着便携式电器的大量出现,人们越来越受到笨重电池的困扰。也正是由于电池的重量,限制了电动机器的发展,如电子汽车、电子摩托车和便携式电脑等。 问题的关键是电池受其能量通量的限制。能量通量是指单位面积内电能量的大小。换句话说,能量通量越高,电池的重量就越  相似文献   

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