{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Применение нанотехнологий в новой энергетике

В условиях современной волны технологического прогресса нанотехнологии, как ожидается, будут играть очень важную роль в разработке недорогой и чистой энергии. Нанотехнологии обладают огромным потенциалом для решения большинства современных энергетических проблем. При своих размерах химические, биологические и физические свойства наноматериалов значительно отличаются по важным и фундаментальным параметрам от свойств отдельных молекул, атомов или объемного вещества.

Характеристики, присущие материалам в наномасштабе, открывают множество возможностей для инновационного применения нанотехнологий. Эти инновационные применения включают в себя создание революционных и новых энергетических приложений. Они применимы к широкому спектру источников энергии, включая геотермальную, водородную, солнечную, природный газ и энергию деления.

Водород, который является отличным накопителем энергии, не является основным источником энергии. Это делает практически невозможным создание альтернативного источника энергии на основе водорода. Нанотехнологии позволили найти новые методы взаимодействия материалов с водородом, а также более эффективные и экономичные способы хранения и транспортировки газа.

Нанонаука также сделала солнечную энергию более экономичной за счет повышения эффективности фотоэлементов. Кроме того, именно благодаря нанотехнологиям проблема отходов, от которой страдают все атомные станции, похоже, близка к практическому решению. Кроме того, именно благодаря подобным технологиям были усовершенствованы геотермальные источники энергии за счет повышения теплопроводности используемых материалов.

Ожидается, что в конечном итоге нанотехнологии позволят производить, распределять и передавать энергию более эффективно, более мощно и недорого. Нанотехнологии не только позволят оптимизировать существующие источники энергии, но и сделают возможным полное использование новых источников энергии, таких как ядерная, солнечная, геотермальная и природный газ.

Кроме того, ожидается, что нанотехнологии позволят значительно сократить потребление энергии за счет производства более энергоэффективных приборов. Применение нанотехнологий в энергетике может оказаться самым важным технологическим достижением нашего времени.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Мишени для жидкокристаллических дисплеев и органических светоизлучающих диодов

Статья представляет собой краткое и полезное описание молибденовых трубчатых мишеней. В статье рассматриваются характеристики молибденового материала, конструкция и производство трубчатых мишеней, их использование в производстве жидкокристаллических дисплеев и органических светодиодов, а также испытания на производительность и надежность.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Распространенные высокотемпературные материалы для выращивания монокристаллов

Подробный обзор выбора лучших материалов для высокотемпературного выращивания монокристаллов. В этой статье дается четкое руководство по требованиям, распространенным материалам для печей, советам по проектированию, факторам эффективности и стратегиям выбора.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Критические материалы для вакуумного ультрафиолетового фильтра (VUV)

Вакуумная ультрафиолетовая (ВУФ) оптика занимает небольшую, но быстро расширяющуюся нишу в современной фотонике. Мы обсудим важнейшие материалы, которые находят применение в фильтрах ВУФ, включая тонкопленочные покрытия и объемные подложки для окон.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: