{{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}}

Внедрение нанотехнологий в хранение энергии

По мнению исследователей энергетического сектора, нанотехнологии должны принести различные выгоды этому сектору, особенно в области хранения энергии и солнечной энергетики. Два основных экономических преимущества нанотехнологий - это снижение производственных затрат и повышение эффективности использования материалов, что наиболее ценно для энергетического сектора. Благодаря нанотехнологиям солнечные батареи должны стать дешевле, емкость батарей увеличится, а срок службы батарей или солнечных батарей может быть увеличен.

С помощью нанотехнологий удалось добиться успеха или, по крайней мере, значительно увеличить выработку световой энергии органическими или кристаллическими солнечными элементами. В процессе производства теперь используется меньше материалов, и он стал более экономичным. Использование наноматериалов в литий-ионных батареях также позволит повысить емкость накопителей энергии. С 1990-х годов развитие аккумуляторных технологий было минимальным. Нанотехнологии призваны улучшить эту ситуацию из-за растущего спроса на лучшие накопители энергии в автомобильной и коммуникационной промышленности.

По оценкам специалистов, к 2035 году использование ископаемого топлива для производства энергии сократится до 75 %. Это свидетельствует о растущем значении возобновляемых источников энергии в мировом производстве энергии. Ключевые технологии, включая солнечные батареи, требуют дальнейшего развития. Нанотехнологии предлагают различные решения для устранения многих ограничений таких технологий, и они могут стать решением проблемы поиска жизнеспособного источника энергии. Большинство исследователей считают, что у нанотехнологий еще много неиспользованного потенциала, особенно в совершенствовании существующих возобновляемых источников энергии.

Среди других достижений нанотехнологий в энергетике - хранение водорода для автомобилей на топливных элементах, высокоэффективные лампочки, более эффективная выработка электроэнергии ветряными мельницами, снижение трения в механических деталях, выработка электроэнергии из отработанного тепла, снижение потерь энергии при передаче и даже накопление энергии на ткани и бумаге. Накопление энергии остается одним из главных недостатков современных технологий. Нанотехнологии продолжают предлагать лучшие способы производства и хранения энергии, и это может оказаться тем самым недостающим звеном, которого так не хватало ученым.

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 >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

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