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NSTU NETI 的科学家开发了用于管理电气设备维修的预测模型

NSTU NETI 的科学家开发了用于管理电气设备维修的预测模型

新西伯利亚国立技术大学 NETI 开发了预测模型,可以根据缺陷发展的动态来规划电气设备的维修(根据危险缺陷的实际预测运行时间进行维修)。石油行业电力设施的实际情况是这样的:诊断服务有公司规定,根据规定定期进行热成像检查,记录是否存在缺陷。缺陷的发展有一个最终(初始)阶段,也有一个紧急阶段。电气设备最危险的缺陷是过热,它会导致供电中断并造成损失。根据热成像控制显示的信息:是否存在缺陷、该缺陷的温度是多少、它属于哪个发展阶段...
12-10
科学家研制出航天级太阳能电池材料

科学家研制出航天级太阳能电池材料

一个国际科学团队的俄罗斯物理学家研制出一种能够长期承受强烈辐射的新型太阳能电池材料,并对其进行了实验测试。研究成果发表在学术期刊《今日能源材料》上。全世界对在实际能源领域应用基于钙钛矿的太阳能电池的兴趣与日俱增。乌拉尔联邦大学(Ural Federal University, UrFU)电物理学教研室主任伊万·日德科夫解释称,钙钛矿太阳能电池的效率已经突破26%的门槛。然而,这种电池有一个严重的缺点,那就是钙钛矿会被辐射(宇宙射线、太阳光...
12-05
印度科学家研发出效率达 40% 的染料敏化太阳能电池,可用于室内应用

印度科学家研发出效率达 40% 的染料敏化太阳能电池,可用于室内应用

、印度研究团队提高了基于共敏有机染料的室内染料敏化太阳能电池的功率转换效率和稳定性。最佳室内光伏设备在 4000 勒克斯荧光灯下效率达到 40%,在标准 AM 1.5G 一太阳光照下效率达到 10.40%。这种太阳能电池又称为格拉泽尔太阳能电池,以其发明者洛桑联邦理工学院(EPFL)教授迈克尔·格拉泽尔(Michael Grätzel )的名字命名,用于利用室内光线为无线传感器或物 联网等电子设备供电。该团队利用一种新型星爆三苯胺敏化剂 (RJ-C6) 开...
12-02
科学家利用微波辐射从旧 PVC 电缆中回收铜

科学家利用微波辐射从旧 PVC 电缆中回收铜

日本索菲亚大学和意大利帕维亚大学的科学家开发了一种微波诱导热解方法来回收 VVF 电缆(一种乙烯基绝缘扁平电缆的英文缩写)。发表在《RSC Advances 》杂志上的研究工作《利用微波诱导热解回收电子废物电力电缆 – 工艺特性和铜金属的轻松回收》)指出,由铜线或铝线组成的电缆构成了尽管可回收性很高,但仍存在主要废物问题。他补充说,目前 PVC 绝缘材料的回收率仅为 35%,其中大部分最终进入垃圾填埋场。该研究的主要作者之一堀越聪...
11-29
英国科学家呼吁严格控制氢气泄漏

英国科学家呼吁严格控制氢气泄漏

牛津能源研究所( OIES ) 表示,氢气作为一种可持续解决方案的有效性很大程度上取决于解决其整个供应链中氢气泄漏所带来的环境挑战。该能源研究所表示:由于氢气与羟基自由基发生反应,会延长强效温室气体甲烷在大气中的寿命。此外,氢气泄漏会导致对流层和平流层臭氧的变化,可能对人类健康和生态系统稳定产生影响。这些间接影响凸显了全面减少泄漏的必要性,以保持氢气的环境效益。 OIES表示,密封材料和实时监控系统是减少泄漏所需的创新之一。...
11-27
科学家创建用于人工智能处理的光伏驱动突触装置

科学家创建用于人工智能处理的光伏驱动突触装置

东京理科大学的科学家制作出一种自供电、基于染料敏化太阳能电池的设备,可以模仿人类的突触行为进行边缘 AI 处理。《ACS 应用材料与界面》杂志发表的研究论文《自供电染料敏化太阳能电池突触装置用于物理储层计算中的多尺度时间序列数据处理》解释说,使用突触装置的物理储层计算 (RPC) 是一种很有前途的边缘 AI 设备,可用于预测心脏病发作、自然灾害和管道故障等紧急事件。该研究详细介绍了科学家如何通过改变光强度来制造具有可控时...
11-26
俄科学家找到提升燃气轮机性能的方法

俄科学家找到提升燃气轮机性能的方法

俄罗斯托木斯克理工大学科学家研发出一种为油田燃气轮机燃烧制备液体燃料的装置。根据他们提供的数据,与传统方法相比,新的制备方法可将燃料-空气混合物的形成速度提高到原来的4至10倍。该校新闻处向俄罗斯卫星通讯社表示,这将有助于缩小设备的外廓尺寸。托木斯克理工大学 (TPU) 传热传质实验室和试生产中心工作人员为自己设定的任务是开发一种在燃气轮机燃烧室中雾化燃料的新方法,以缩小设备尺寸。研发人员之一、托木斯克理工大学高能...
11-26
韩国科学家开发突破性太阳能电池技术,利用氢键添加剂大幅提升性能

韩国科学家开发突破性太阳能电池技术,利用氢键添加剂大幅提升性能

韩国大韩民国科学技术研究院(DGIST)的崔钟敏(Choi Jong-min)教授团队与韩国科学技术研究院(KIST)自旋电子学中心的Moon Byung-joon博士团队合作,开发出了一种利用氢键添加剂大幅提高钙钛矿太阳能电池性能的新技术。这项研究成果于2024年9月13日在国际知名期刊《能源与环境科学》上发表,并选为下一期的封面论文。钙钛矿作为一种有前景的太阳能电池材料,具有高效率和易于大规模生产的优点。然而,其制造溶液容易随时间分解,导致杂质形成,影响...
11-25
科学家发明“经济实惠”的 TEG-PV 发电机,适用于离网低功率应用

科学家发明“经济实惠”的 TEG-PV 发电机,适用于离网低功率应用

马来西亚多媒体大学的研究人员设计并分析了一种新型混合系统,该系统将光伏与热电发电机 (TEG) 集成在一起。光伏板在白天发电,而热电发电机则利用电池周围的温差在夜间发电。TEG 可以通过塞贝克效应将热量转化为电能,这种效应发生在两种不同半导体之间的温差产生两种物质之间的电压差时。这种设备通常用于工业应用,将多余的热量转化为电能。然而,它们的高成本和有限的性能迄今为止限制了其更广泛的应用。该研究的通讯作者 Chan Kah Yoong...
11-20
彼尔姆理工学院的科学家们已经确定了如何最准确地计算石油生产面积

彼尔姆理工学院的科学家们已经确定了如何最准确地计算石油生产面积

在俄罗斯和其他国家,现有油田的石油产量正在逐渐下降。低产矿床—碳酸盐岩储层—的开发前景越来越广阔。为了从中提取最大量的碳氢化合物,创建了一个井系统,但为此了解排水过程所覆盖的区域的大小非常重要。它是使用两种众所周知的方法来确定的。彼尔姆理工学院的科学家们进行了计算,分析了每种方法获得的结果,并将其与真实的现场数据进行了比较。于是理工学院找到了最可靠的计算方法。理工人员使用了其中一个油田碳酸盐矿床的数据:含水率...
11-15
彼尔姆理工大学的科学家们开发了一个可以埋藏二氧化碳200年的项目

彼尔姆理工大学的科学家们开发了一个可以埋藏二氧化碳200年的项目

温室气体排放(其中70%以上是二氧化碳)导致气候变化和平均气温升高,对地球生态系统产生不利影响。通过捕获和储存二氧化碳以供后续处理可以减少向大气中的排放。例如,您可以将其丢弃在含有地下水的岩石中。彼尔姆理工大学的科学家们开发了一个在一个含水层中处理二氧化碳的项目,计算了储存设施所需的体积和参数,以及这样一个企业的经济效益。应对全球变暖有两个方向——最大限度地减少排放源的数量或开发捕获温室气体的技术。第一种方案...
11-14
MIPT 科学家发现了一种利用嵌合网格寻找石油和天然气的新方法

MIPT 科学家发现了一种利用嵌合网格寻找石油和天然气的新方法

、MIPT 的一组研究人员开发了新技术,用于模拟地震波在具有复杂几何形状的介质中的传播。这对于有效寻找新油气田具有重要意义。几十年来,地球物理学家一直面临着准确模拟地震波在非均质介质中传播的问题。科学家之前尝试在非结构化网格上使用有限差分和有限元方法,但在实现高精度计算效率方面遇到了困难。交错网格方法和混合方法的发展部分解决了这个问题,但到目前为止还没有针对广泛类型问题的通用解决方案。解决地震反演问题的传统方...
11-12
Rosatom科学家创建了一个测试台来测试从天然气生产低碳氢的技术

Rosatom科学家创建了一个测试台来测试从天然气生产低碳氢的技术

在 NPO Luch 研究所的普罗特文斯基分部现场,建立了一个模块式测试台,用于测试利用高温气体的热量生产低碳氢和含氢混合物的技术。冷却反应堆(HTGR)已经完成。来自 TsKBM(隶属国营公司 Rosatom 机械工程部门)的专家和彼得大帝圣彼得堡理工大学(SPbPU,隶属于 Rosatom 旗舰大学联盟)的员工参与了展台的开发和创建。这项工作是根据Rosatom电力部门的命令进行的,作为一项投资项目的一部分,该项目旨在创造大规模生产和消费氢及含氢产品的国内技...
11-03
俄罗斯和白俄罗斯科学家开发出一种检测反中微子辐射的新方法

俄罗斯和白俄罗斯科学家开发出一种检测反中微子辐射的新方法

库尔恰托夫化学研究综合体发光和探测器材料实验室和中微子物理系的员工与来自白俄罗斯多个科学中心的同事一起开发了一种探测反中微子辐射的新方法。科学家们创造了一种探测器元件,由两种不同的发光材料组成:塑料和基于硅酸锂钙的新型闪烁体。此类探测器也称为 phoswich 探测器(源自英语单词phore和sandwich)。众所周知,反中微子与物质的相互作用极其微弱。供参考:在没有相互作用的情况下,其在钢中的射程比地球到太阳的距离大10万倍。然...
11-02
金属有机框架突破- 澳科学家研发出新型氢存储技术

金属有机框架突破- 澳科学家研发出新型氢存储技术

斯威本科技大学维多利亚氢能中心 (VH2) 和航空结构创新研究中心 (AIR Hub) 与澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 以及德国斯图加特大学航空设计研究所 (IFB) 携手,研发了革新性的氢存储技术。这项技术有望在未来实现更安全、轻盈、快速的零排放运输。研究团队通过分析金属有机框架 (MOF) 在氢吸附过程中的应用,取得了突破性的进展。MOF 这种材料能够在较低的压力下存储大量高纯度氢,采用更可持续的材料和非圆柱形的设计,同时大幅...
11-01
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