中國儲能網(wǎng)訊:

光線彎曲:這是有史以來制成的最大一張超材料,可以使近紅外光向后彎曲。
來源:麻省理工科技創(chuàng)業(yè)
有些微觀晶體稱為量子點,可透出強烈的鮮艷清晰的色彩。現(xiàn)在,研究人員制成的一些發(fā)光二極管(LED)顯示屏,用的就是量子點。五年前,量子點遠景公司(QD Vision)演示它的第一種基本單色顯示器,用的就是這種納米晶體。今年,這家公司演示了一種全彩色顯示屏,可顯示視頻。公司表示,可能還需要五年時間,這項技術才能用于商用顯示器。三星可能首先做到,它也在開發(fā)量子點顯示器,在2月份展示了一種全色顯示器。
量子點顯示器耗能遠遠低于液晶顯示器。另一種巧妙的方式,可以減少能耗,就是使制成的顯示器完全不發(fā)光,而是反映環(huán)境的光,這一方法被高通公司(Qualcomm)采用,用于它的全彩色向日葵(Mirasol)顯示屏,這種顯示器耗能僅為液晶的十分之一。這種技術已開始見于韓國的平板電腦。
顯示器覆蓋上指紋后,看起來都不美觀。有一種新的涂層,采用燭焰煙塵制成,可以提供廉價的防油層,消除污跡。
新型納米材料可以大大提高太陽能電池板的輸出功率,使它們更便宜,因為捕捉到的光線本來是會被反射的。他們實現(xiàn)這些目標,也可以轉換近紅外光的顏色,使傳統(tǒng)硅太陽能電池可以吸收。另一種材料甚至可以使隱形飛機在夜間隱形,也可以晝夜對雷達隱形。
超材料提供了另一種隱形方法:超材料不是吸收光線,而是使光線彎曲,繞過物體。直到今年,研究人員能夠制成的超材料,都只是小尺寸的,小于一毫米的直徑。現(xiàn)在,他們已經(jīng)制成足夠大的材料,可以實用。這些材料還不能對所有波長的光都有效,但它們可以使物體隱形于夜視設備。
斯坦福大學(Stanford University)研究人員制成一種電池電極,可充電4萬次,相比之下,典型的筆記本電腦電池只能充電1000次。由于這種電極可持續(xù)使用這么長時間,而且是用豐富的材料制成,所以,它可以提供一種廉價的方式,存儲風力渦輪機和太陽能電池板的電力。
其他研究人員已經(jīng)開發(fā)出廉價的材料,可以存儲10倍多的能量,這是對比傳統(tǒng)鋰離子電池石墨電極而言。配合一種同樣高容量的相反電極,這些材料可改變便攜式電子產品和電動汽車。尤其是有一種技術,是來自勞倫斯伯克利國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory),這種技術似乎很有前途,因為它使用一種導電聚合物,可以集成到現(xiàn)有的生產線上,不需要昂貴的新技術,制作其他工藝所需的納米結構。
新的工具可以加快未來的材料突破。哈佛大學(Harvard University)開發(fā)出一種示范項目,可以制成迄今最好的有機半導體。而一種機器人系統(tǒng)可以制成數(shù)以千計的電池單元,采用的是獨特的電極化學技術,他們已發(fā)現(xiàn)了一些材料,可以使鋰離子電池存儲容量提高25%。