Если использование водорода в качестве нового экономичного топлива все таки станет реальностью, нам будет необходим некоторый способ его хранения, при котором не обязательно будет сжимать газ до опасно высокого давления.
Водород в таком случае может подаваться в специальные топливные ячейки и служить для питания телефонов, ноутбуков и автомобилей будущего.
Именно такая технология может быть притворена в жизнь в голландской лаборатории в форме материала, в котором миллиарды бакиболов (кластерная углеродная структура, содержащая от 10 до 1000 атомов и по форме напоминающая футбольный мяч) расположены между ...
Водород по многим показателям считается идеальным топливом – он может сгорать в двигателях внутреннего сгорании, производя в качестве побочного продукта лишь воду. Но для водородных автомобилей топливный бак – это реальный ограничивающий фактор.
При одинаковом весе водород в три раза более энергонасыщенный, чем бензин, но газ сложно хранить. Даже в жидком виде он требует высокого давления или сверхмощного охлаждения. Последний прототип автомобиля, который способен проезжать только до 450км на полном баке.
Возможность хранить больше водорода простым способом может продвинуть технологию вперёд одним махом. А топливные ...
Карбоновая мембрана всего в атом толщиной была применена для создания герметичного ‘воздушного шара’, который не пропускает газ.
Исследователи из Университета Корнелла в Айдахо, Нью-Йорк, наполнили воздухом полотно из графена (слой атомов углерода, соединённых посредством sp² связей в гексагональную двумерную кристаллическую решётку). Это недавно открытый карбоновый материал толщиной в один атом, который должен превзойти силикон в производстве вычислительной техники.
Они создали пластины из графена с п...
Новая форма углерода, разрабатываемая Вальтером де Хеером из Технологического Института, Джорджия, может лечь в основу быстрых и компактных компьютерных процессоров.
Значительное возрастание быстродействия компьютеров за последние несколько десятков лет может вскоре прекратиться. Одна из причин — физические ограничения кремния. Но в декабре прошлого года, в небольшом конференц зале, до отказа забитом по большей части представителями полупроводниковой индустрии, профессор Технологического института в Джорджии Вальтер де Хеер (Walter de Heer) расск...
В 2007 году учёные занимались не только «бесполезными» фундаментальными исследованиями, но и делали проще и удобнее нашу повседневную жизнь. Предлагаем обзор главных технологических прорывов года – пока ещё не совсем практических, но сулящих пользу уже в ближайшем будущем.
В России уходящий научный год был ознаменован всенародным признанием нанотехнологий, сулящих невиданные и немыслимые возможности индустрии будущего, и именно с открытий в этой области мы начнем обзор наиболее значимых научных достижений, способных в скором будущем перенестись из мира науки в мир простых людей.
Главным нанособытием этого года, безусловно, стал наноматериал графен.
Графен &...