几分钟内生产出氢气:改变清洁能源的微波创新
通过利用微波能量,该团队将反应温度降低了 60% 以上,使氢气生产更加高效和可持续。一项关键突破是快速产生氧空位,这对于将水分解成氢至关重要,而且只需几分钟而不是几小时。
通过利用微波能量,该团队将反应温度降低了 60% 以上,使氢气生产更加高效和可持续。一项关键突破是快速产生氧空位,这对于将水分解成氢至关重要,而且只需几分钟而不是几小时。
据Businesskorea 1月10日报道,韩国浦项科技大学1月10日宣布,由该校材料科学与工程系金钟焕教授和悉尼理工大学Igor Aharonovich教授领导的联合研究团队成功开发出一种可以使用单个原子精确发光的量子发光二极管(Quantum LED)。
碱金属阳离子(AM+)具有高溶解度和离子电导率,使其成为水性电解质中的最佳成分。尽管传统观点认为AM+是化学惰性的,但电催化对AM+的强烈依赖性引发了关于其意外催化作用的争论,仍然缺乏确凿的证据。
碱金属阳离子(AM+)具有高溶解度和离子电导率,使其成为水性电解质中的最佳成分。尽管传统观点认为AM+是化学惰性的,但电催化对AM+的强烈依赖性引发了关于其意外催化作用的争论,仍然缺乏确凿的证据。
碱金属阳离子(AM+)具有高溶解度和离子电导率,使其成为水性电解质中的最佳成分。尽管传统观点认为AM+是化学惰性的,但电催化对AM+的强烈依赖性引发了关于其意外催化作用的争论,仍然缺乏确凿的证据。