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自上世纪以来,蒸汽压缩制冷技术在家庭、商业和工业领域得到了广泛应用。然而,蒸汽压缩制冷普遍能效比低,同时大量排放高全球变暖潜值的制冷剂对生态环境造成了不可逆转的影响。随着全球能源紧张和环境问题的日益加剧,具有环境友好、高能效比的磁制冷技术成为重要发展方向。然而,传统磁制冷器件主要采用被动式或主动式回热,制冷性能无法满足预期。原因包括:(1)对于被动式/主动式回热模式,稳定的温度梯度仅建立在用于传输...
多轨道复杂氧化物体系一直是众多强关联效应的实现载体和调制平台。其中Hund耦合效应作为主导的强关联多轨道金属体系最近得到了普遍关注和深入研究,这些体系具有部分填充的d或者f壳层,在远离Mott态的前提下展现出独特的非费米液行为。钙钛矿型钌酸盐(ARuO3, A = Ca or Sr)作为Hund金属,包含的两种材料结构相似但拥有着不尽相同的物理性质。其中一个争论已久的核心问题是CaRuO3的磁基态...
多轨道复杂氧化物体系一直是众多强关联效应的实现载体和调制平台。其中Hund耦合效应作为主导的强关联多轨道金属体系最近得到了普遍关注和深入研究,这些体系具有部分填充的d或者f壳层,在远离Mott态的前提下展现出独特的非费米液行为。钙钛矿型钌酸盐(ARuO3, A = Ca or Sr)作为Hund金属,包含的两种材料结构相似但拥有着不尽相同的物理性质。其中一个争论已久的核心问题是CaRuO3的磁基态...
冰是水的常见形态,由水分子规则排列形成,其结构与核化生长特性在材料科学、大气科学、生物科学、低温制冷、食品工程、土木工程等众多领域至关重要。经过近一百年的研究和探索,迄今已经发现了冰的18种晶相(三维冰相),其中自然界最常见的冰相为六角结构冰。
面对不断加剧的全球气候变暖趋势,联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在2023年7月举行的联合国气候问题新闻发布会的开幕致辞中称:“全球变暖的时代已经结束,全球沸腾的时代已经来临!”。近2024年我们也直观的感受到高温热浪事件频率和强度的增加,这不仅影响了人类的生产和生活,同时也严重影响了植物的生长和存活。尤其在城市环境中,由于受“热岛效应”的影响,城市植物对高温热浪事件的响应更加敏感。然而,植物在自然...
随着全球对减少温室气体排放的日益重视,氢气作为清洁能源的角色愈加突出,特别是在化学工业中具有广泛的应用前景。化学工业对氢气的需求通常要求连续稳定的供应,然而光伏系统产生的电力具有间歇性和不稳定性的特点,受天气条件和日夜变化影响较大,这使得直接利用光伏电力进行氢气生产难以实现连续和稳定的供应。因此,如何在保证生产稳定性的同时优化能源利用效率、降低氢气生产成本,成为当前可再生能源氢气应用于化学工业的重...
具有复杂几何形状的聚合物衍生陶瓷在环境科学和生物医学等工程领域具有应用价值。然而,固有脆性和刚性的树脂基陶瓷前驱体难以实现结构层次跨越不同尺度的陶瓷构件,限制了复杂陶瓷器件的高精度制造。柔性聚合物陶瓷前驱体的变形能力为实现大跨度结构陶瓷提供了一种理想的选择,但现有的陶瓷前驱体柔韧性和重构性差。因此,发展可3D打印的新型柔性陶瓷前驱体对制造复杂的无支撑、大跨度结构陶瓷器件至关重要。
2024年7月10日,中国科学院上海应用物理研究所与南方电网广东广州供电局氢能源研究中心联合攻克了双向可逆高温固体氧化物电池(RSOC)运行的全套技术和关键装备研发难题,成功研制出百千瓦级固体氧化物电池电氢双向转换装置,实现了一套装置即可完成制氢与发电、电力与氢气之间的高效转换。该装置目前已经在南方电网广东广州供电局小虎岛电氢智慧能源站内投运,标志着我国双向可逆高温固体氧化物电池技术从“实验室”走...
具有复杂几何形状的聚合物衍生陶瓷在航空航天、环境科学和生物医学等工程领域具有重要的应用价值。然而,固有脆性和刚性的树脂基陶瓷前驱体难以实现结构层次跨越不同尺度的陶瓷构件,进而限制了复杂陶瓷器件的高精度制造。而柔性聚合物陶瓷前驱体的变形能力为实现大跨度结构陶瓷提供了一种理想选择,但现有的陶瓷前驱体柔韧性和重构性差。为此,发展可3D打印的新型柔性陶瓷前驱体对制造复杂的无支撑、大跨度结构陶瓷器件至关重要...
2024年7月8日,中国科学院上海应用物理研究所合金辐照研究团队和湖南大学邓辉球教授团队在镍基合金辐照效应基础研究方面取得重要进展。通过实验和分子动力学模拟,详尽地阐述了GH3535合金在双束辐照过程中应力和氦浓度对位错环演化影响机制。相关成果以“The effect of stress state and He concentration on the dislocation loop evol...
有机太阳能电池作为新兴的可再生清洁能源,具有质轻、柔性、可大面积印刷等优势。目前,得益于新材料的出现,有机太阳能电池的光电转换效率已突破19%。然而,若要突破20%的光电转换效率瓶颈,并实现有序的分子排列、合适的结晶区尺寸以及减少非辐射损失,面临着较大的挑战性。
有机太阳能电池( OSCs)作为一种新兴的可再生清洁能源,具有质轻、柔性、可大面积印刷等优势,近年来得到广泛关注。得益于新材料的出现,目前有机太阳能电池的光电转换效率已经突破19%。然而,要想突破20%的效率瓶颈,同时实现有序的分子排列、合适的结晶区尺寸以及减少非辐射损失是面临的巨大挑战。
生物质作为唯一可再生碳源,在催化转化为对标石油基的高附加值化学品方面具有巨大潜力,其高氧含量使得转化为含氧化合物更具吸引力和原子经济性。在各种生物质衍生含氧化学品中,二元酸受到了相当大的关注,可以应用于食品和燃料添加剂、化妆品和药物合成、聚酯制造等社会生产和生活的各个方面。其中研究最为广泛的是2,5-呋喃二甲酸(FDCA),其具有刚性呋喃环和两个对位羧基,可替代石油基对苯二甲酸(TPA)用于合成刚...
温室气体垂直廓线数据是碳卫星精度溯源的“标尺”,用于消除卫星遥感可能存在的系统偏差,也可以用于大气化学输送模式订正以及平对流交换过程研究。在中科院“鸿鹄专项”支持下,通过研发高空气球长管采样下投探空观测技术(Aircore),实现了覆盖到平流层的温室气体廓线探测能力。2018-2021年,在青藏高原开展了多次Aircore实验,首次以高垂直分辨率展示了地面到25 km主要温室气体CO2、CH4、N...
温室气体垂直廓线数据是碳卫星精度溯源的“标尺”,用于消除卫星遥感可能存在的系统偏差,也可以用于大气化学输送模式订正以及平对流交换过程研究。在中科院“鸿鹄专项”支持下,通过研发高空气球长管采样下投探空观测技术(Aircore),实现了覆盖到平流层的温室气体廓线探测能力。2018-2021年,在青藏高原开展了多次Aircore实验,首次以高垂直分辨率展示了地面到25 km主要温室气体CO2、CH4、N...

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