Новости науки, здоровья и космоса на портале GlobalScience.ru. Информеры для владельцев сайтов. Создайте свой собственный новостной сайт, используя наши бесплатные новостные информеры.
Конструктор новостных информеров
06/07/2010

Ученые создали супербатарейку

Ученые создали супербатарейку

С помощью супервысокого давления, примерно такого же, какое можно обнаружить в глубинах Земли или на гигантских планетах, ученые из Вашингтонского Государственного Университета (ВГУ), создали компактный, никогда ранее не виданный материал, который может хранить огромное количество энергии.

"Если подумать, то это самая плотная форма хранения энергии, за исключением энергии атомного ядра", - сказал Чунг-Шик Ю, профессор химии ВГУ, и ведущий автор исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Chemistry.

Исследование проводилось в области фундаментальной науки, но по словам Ю, оно продемонстрировало принципиальную возможность хранения механической энергии в химической форме материала с сильными химическими связями. Возможная область применения в будущем включает в себя создание таких приборов как: новый класс энергетических материалов или топлива, прибор хранения энергии, суперокисляющий материал для уничтожения химических и биологических агентов и создание высокотемпературных суперпроводников.

Исследователи создали этот материал в алмазной наковальне - небольшом приборе в виде камеры, диаметром 5 на 7.5 см, который способен создавать экстремально высокое давление в маленьком пространстве. Камера содержала дифторид ксенона (XeF2), белый кристалл, который используют для травления кремниевых проводников, зажатых между двумя маленькими алмазными наковальнями.

При нормальном атмосферном давлении, молекулы этого материала остаются относительно далеко друг от друга. Но по мере того, как исследователи увеличивали давление внутри камеры, материал становился плоским графито-образным полупроводником. Постепенно, ученые увеличили давление до миллиона атмосфер (подобное давление встречается на полпути к середине Земли).

Такое сдавливание, вынудило молекулы сформировать плотные трехмерные металлические "сетевые структуры". По ходу этого процесса, гигантское количество механической энергии в виде сдавливания было сохранено в химической форме молекулярных связей.

На фото химик из Ващингтонского Государственного Университета Чунг Шик Ю, которого можно видеть на этом фото со студентами, использовал супервысокое давление для создания компактного, никогда ранее не виденного материала, способного сохранять огромное количество энергии. Узнай новость первым, скачай новостной информер и загрузи себе на страничку.

Оригинал (на англ. языке): Physorg.com

 
Печать
Рейтинг:
  •  
Авторизуйтесь для оценки материала

С этим материалом еще читают:

Ученые создали уменьшитель объектов

Исследователи создали уменьшитель, который, изменяя движение света вокруг объекта, делает его зрительно меньше. Хотя сами объекты не уменьшаются, но создаваемая иллюзия достаточно убедительна, чтобы ввести в замешательство наблюдателей, ведь определить реальный размер объекта становится невозможно. Команда инженеров из Юго-восточного университета в Нанджинге, Китай, опубликовала свое исследование в журнале Applied Physics Letters.
 

Из кишечной палочки создали биологический дисплей

Американским биотехнологам удалось создать уникальное устройство из колоний бактерий кишечной палочки. Пять тысяч колоний в устройстве выполняют функцию отдельного «пикселя» и образуют своеобразный жидкокристаллический экран. Он позволит определять уровень концентрации мышьяка в среде. Целью многих ученых мира является в последнее время создать достойную замену из биологического материала кремневым элементам электронных устройств.
 

Создан новый гибкий материал, меняющий цвет в лучах ультрафиолета

Исследователи из Государственного Университета Северной Каролины создали целый ряд мягких, эластичных гелей, которые меняют цвет, когда подвергаются ультрафиолетовому свету (UV) и снова приобретают первоначальный цвет, когда лучи ультрафиолета удалены или материал нагревают. Гели насыщены одним из типов фотохромных составов, который был назван спиропиран (spiropyran). Спиропираны изменяют свой цвет, будучи подвергнуты свету UV, и цвет, который они приобретают, зависит от химической среды, окружающей материал.
 
 

Еще из категории технологии:

 
 
 

Последние комментарии

 

Комментариев нет. Будьте первым!

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.
 
 
 
Glob-News.ru
 

Читательский топ

 

Читайте также

 
 

Главная | космос | здоровье | технологии | катастрофы | живая планета | среда обитания | Читательский ТОП | Это интересно | Строительные технологии

RSS | Обратная связь | Информеры | О сайте | E-mail рассылка | Как включить JavaScript | Полезно знать | Заметки домоседам | Социальные сети

© 2007-2012 GlobalScience.ru
При полном или частичном использовании материалов прямая гиперссылка на GlobalScience.ru обязательна