Как цемент стал аморфным металлом

При определённых условиях цемент может получить свойства и стекла, и металлов, включая даже такие, как электропроводность. Зачем, почему, как? Начнём с последнего. Химически металлические стёкла (они же аморфные металлы) — это самый обычный металл. Атомы жидкого расплавленного металла при его остывании образуют относительно открытую кристаллическую структуру, в которой могут «скользить» вдоль её плоскостей. Скажем, какое-нибудь железо относительно пластично, а потому его, если надо, легируют углеродом, «запирающим» такие структуры, отсюда и сталь.

Читать далее

Highview Power Storage тестирует жидкий воздух как средство для хранения электричества

Highview Power Storage, британская компания, которая разрабатывает системы хранения энергии для коммунальных предприятий, недавно была профинансирована в размере 18 млн. долларов США для исследования возможности использования «жидкого воздуха» в качестве средства для хранения электроэнергии. «Жидкий воздух» – это воздух, который был охлажден до точки сжижения. При нагревании он расширяется и приводит в движение турбины для выработки электроэнергии.

Читать далее

Как улучшить белые светодиоды?

Один из подходов к проблеме демонстрируют американские материаловеды, работающие с нанокристаллами на основе оксида европия и оксида алюминия, которые сулят спектральные характеристики светодиодов, максимально приближенные к солнечному свету. Группа исследователей из Университета Джорджии, Оукриджской национальной лаборатории и Аргонской национальной лаборатории Министерства энергетики США изучает свойства особых нанокристаллов, которые могут послужить основой для белых светодиодов (LED) нового поколения.

Читать далее

Осмос поможет утилизировать тепловые потери

Речь идёт не только о воде в градирнях, но даже о тёплом воздухе, являющемся побочным продуктом охлаждения дата-центров. Как бы вы ни оптимизировали работу тепловой электростанции, не менее 50% энергии сжигаемого топлива рассеивается в виде тепла. И даже если вы утилизируете часть его на отопление, всё равно не менее 20% использовать для этих целей не получится, слишком низкопотенциально это тепло. Как только температура воды падает ниже 80 °C, переброска на большие расстояния становится крайне затруднительной, поскольку вода быстро теряет оставшиеся градусы и никого уже согреть не может. А для генерации электроэнергии…

Читать далее

Солнце сможет и охлаждать

Обычно солнечную энергию ставят в один ряд с тепловой и даже с электрической. Хотя, недавно выяснилось, что возможности солнечных лучей сильно преуменьшены. К примеру, энергию Солнца можно использовать для производства биотоплива, для того, чтобы делать воду пресной и т.д. Но и это еще не все. Недавняя разработка системы High Concentration Photovoltaic Thermal (HCPVT) учеными из компании IBM позволила выяснить, что солнечная энергия может применяться даже для охлаждения компьютеров, установленных в датацентрах.

Читать далее

Канадский дизайнер изготовил светодиодные лампы из «хрустального мусора»

Молодой дизайнер Тат Чао использовал для изготовления LED-светильников переработанные фужеры. Результатом соединения осколков хрусталя и современных технологий стал продукт, названный Bipolar. Главное кредо молодого художника «ничто не должно быть выброшено» нашло яркое воплощение в его новой коллекции «In Vitro». Одними из самых примечательных экспонатов стали необычные светодиодные лампы, по виду напоминающие плавающие сосульки. Данные творения — яркий пример сочетания полета фантазии дизайнера с использованием переработанных материалов и современных технологий.

Читать далее

Магнитные наномусорщики — следующее поколение технологий очистки воды

Серебро, кроме всего прочего, обладает антибиотическими свойствами. Диоксид титана известен как сборщик тяжелых металлов и загрязняющих веществ. В последние годы инженеры активно используют эти наноразмерные частицы в дезинфекции, очистке и опреснении загрязненной воды. Ученые называют такие частицы «наномусорщиками». Основная проблема в их использовании заключается в том, что их практически невозможно извлечь из очищаемой воды.

Читать далее

Водород научились извлекать из метанола при атмосферном давлении

Разработана принципиально новая система обратного извлечения водорода из метанола, позволяющая делать это с радикально меньшими энергозатратами. Зачем нужно связывать водород в метанол — всем понятно. Транспортировка и хранение жидкого водорода, многими рассматриваемого как топливо будущего, — дело дорогое и сложное. Метанол же может связывать водород в количестве до 12,5% от своего веса. При этом случайная разгерметизация ёмкости с ним далеко не так опасна, да и образование гремучего газа при этом исключено.

Читать далее

Panasonic разработал солнечный фонарик

На днях компания Panasonic Corporation объявила о предстоящем выпуске фонаря, который работает на солнечных батареях и который может выполнять функции зарядного устройства, что особенно актуально для людей, живущих в отдаленных районах без доступа к линиям электропередач.

Читать далее

Электричество из растений

Солнце является наиболее изобильным источником энергии на планете. Однако лишь небольшой объем солнечного излучения, попавшего на Землю, конвертируется в электричество. Для решения этой проблемы, исследователи из Университета Джорджии (University of Georgia) обратили свое внимание на природные механизмы и теперь работают над новой технологией, которая делает возможным использование растений для генерирования электричества.

Читать далее