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电化学新闻

突破性运用电化学法,“雷鸟反应堆”成功提升核聚变速率

据《自然》杂志20日发表的成果,名为雷鸟反应堆的装置以一种突破性的电化学方法,成功提升了氘聚变速率。实验展示了粒子加速器如何用低能量电化学过程,在高得多的能级上影响核反应速率。该进展为下一步更广泛、更高效驱动核聚变的研究铺平道路。核聚变是太阳的能量来源,涉及两个轻原子核结合成一个较重原子核并释放出能量的过程。人们认为核聚变有潜力成为清洁能源,但目前的聚变反应堆,还不能产生足够的聚变事件来产出更多的能量。一个控制... 2025-08-22

我国科研团队突破电化学海水提铀关键技术瓶颈

8月12日,记者从西南科技大学获悉,该校核素分离与核环境安全团队开发出了一种协同配位—还原界面一体化电极新材料,实现了从海水中电化学提取黑色二氧化铀产物,为全球铀资源开发提供了新的思路。这一成果近日发表在国际期刊《自然·通讯》上。光伏耦合能源自持式流动型电化学海水提铀装置海试图。受访者供图在全球对清洁能源需求与日俱增的当下,核能作为高效、低碳能源的重要性愈发凸显。然而,陆地铀资源的稀缺长期以来阻碍着核能产业的稳... 2025-08-13

“XMU-HEPS电化学工况表征联合体”在高能同步辐射光源举行签约揭牌仪式

5月13日,由中国科学院高能物理研究所、厦门大学、嘉庚创新实验室和厦门智储大装置研究院有限公司共建的XMU-HEPS电化学工况表征联合体 (以下简称联合体)在高能同步辐射光源正式揭牌成立。此次签约揭牌仪式由多学科中心张静研究员主持。签约揭牌仪式当天,中国科学院高能物理研究所副所长董宇辉研究员,厦门大学化学化工学院院长任斌教授,嘉庚创新实验室研究员、厦门智储大装置研究院有限公司董事长田景华,厦门智储大装置研究院有限公... 2025-05-29

俄科研团队揭示铕钐双酞菁络合物单分子层价态互变异构现象

近日,由俄罗斯科学院弗鲁姆金娜院士领导的物理化学和电化学研究所(以A.N.命名)、俄罗斯化工大学门捷列夫研究所(以DI命名)、俄罗斯科学院埃尼科波洛夫合成高分子材料研究所(以N.S.命名)及俄罗斯科学院Nesmeyanov有机元素化合物研究所(以A.N.命名)组成的联合研究团队,对空气/水界面处铕和钐双酞菁络合物单分子层中的价态互变异构现象展开系统研究。研究团队首次采用同步记录光学吸收光谱与X射线吸收近边光谱(XANES)的方法,证实了单分子... 2025-04-22

俄罗斯研究人员开发机器学习模型精准预测熔盐物理性质 助力处理核电站放射性废物

来自Skoltech和俄罗斯科学院乌拉尔分院高温电化学研究所的研究团队宣布,他们已成功开发并测试了一种机器学习模型,该模型能够精确计算熔盐的物理性质,同时充分考虑温度因素的影响。这一研究成果有望为冶金行业带来革新,并可能为处理核电站的放射性废物提供新途径 2025-01-16

合肥光源用户在二次电池研究中取得系列进展

锂硫电池因具有显著的理论比容量(1672 mAh·g?1)和理论能量密度(2600 Wh·kg–1)而有望取代目前商用的锂离子电池。然而活性材料的不可逆损失,缓慢的硫反应动力学过程、不可控的锂枝晶生长等问题严重限制了其电化学性能发挥和使用安全性 2024-12-28

中国核能行业协会软课题《核电厂智慧化学研究》通过验收

12月6日,中国核能行业协会软课题《核电厂智慧化学研究》结题验收会在三门核电顺利举行。会议由评审组组长、中国核能行业协会核电运行技术委员会副主任委员何小剑主持,三门核电党委书记、董事长陈国才出席并致欢迎辞。来自清华大学、核动力院、上海核工院等8家高校、科研院所和中核、中广核、国核、华能等集团旗下共计20余家单位的核电化学专家学者参加了本次会议。课题组围绕课题研究内容、指标完成情况、关键技术、创新之处、课题成... 2024-12-10

纤维素基固态电解质研究获进展?

纤维素是地球上丰富的天然高分子材料,具有低成本、高强度、可生物降解等特点,在纺织、造纸、生物医用、包装、电子器件等领域得到应用。纤维素因优异的力学性能和电化学稳定性在二次电池固态电解质(SSE)中展现出潜力,但纤维素的离子绝缘性使其局限于惰性支撑材料应用。中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室曹安民课题组利用纤维素丰富的化学平台进行均相衍生化改性,通过绿色可扩展的工艺,将惰性的纤维素转化为高性能... 2024-09-29

美国Infinity Power公司称核电池取得突破

总部位于加州的 Infinity Power 公司表示,它已成功研发出一种利用电化学能量转换的非常强大且持久的核电池。开发了金属外壳纽扣电池包装,以保证足够的屏蔽和无泄漏(图片:Infinity Power)该公司表示,其在美国国防部支持下开发的核电池已被证明可达到 60% 以上的总体效率。该公司表示:与其他效率较低(<10%)的放射性同位素能量转换方法相比,它标志着迄今为止实现的最高总体效率水平。这表明,下一代放射性同位素电源即将投入商业化,这给我们带... 2024-06-13