能源动力学科主要研究能源的转换、传输、储存与高效利用,涵盖传统化石能源与可再生能源技术,包括热能、电能、机械能等形式的能量转换系统。涉及动力机械、热力循环、新能源开发、节能减排及智能能源系统等领域,致力于提升能源效率、减少环境污染,推动能源结构转型与可持续发展,是现代工业与科技的重要支撑学科。(该学科下共有 116 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-08-05 03:01
学科: 动力工程及工程热物理 机械工程 能源动力 航空宇航科学与技术
德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)成功测试了一种无需机械压气机的氢气涡轮机,连续运行超5分钟。该技术利用爆震波提升燃烧室内压力,大幅提高效率,为零化石能源系统提供更清洁、灵活的氢能发电新路径。
标签: 增压燃烧 无压气机设计 氢气涡轮机 清洁能源发电 爆震波燃烧
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-30 12:02
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学 能源动力
本文提出一种新方法,让二维高分子光催化剂中的电子和空穴突破平面限制,实现跨层(三维)高效分离与传输,从而大幅提升太阳能制氢效率。实验中,通过在晶体不同表面修饰纳米薄膜,构建横向或纵向内建电场,使产氢量子效率分别达53.4%和82.1%,为解决有机光催化剂长期存在的低效瓶颈提供了新思路。
标签: 二维共轭高分子 光催化水分解 内建电场 跨层电荷传输 量子效率
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-30 08:01
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 纳米科学与工程 能源动力
三位纳米科学家正突破微观世界的技术瓶颈:用金纳米粒子提升太阳能转化效率、以原子级二维材料推动芯片革新、借手性材料优化绿色制氢。他们的工作让清洁能源、高效电子设备和智能传感离日常生活更近。
标签: 二维材料 手性材料 电解水制氢 范德华集成
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-28 03:01
学科: 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力
钙钛矿叠层太阳能电池需要宽禁带(WBG)混合卤素钙钛矿材料,但这类材料在成膜初期就容易发生碘、溴元素分离(相分离),导致性能下降。本研究提出一种‘选择性配位’新策略,让添加剂优先减缓富溴相的快速成核,使碘相与溴相同步生长,从而获得成分均匀的高质量薄膜,大幅提升器件效率与高温稳定性。
标签: 叠层太阳能电池 宽禁带 混合卤素钙钛矿 相分离 选择性配位
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-15 21:01
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电气工程 能源动力
钠离子电池正加速走向实用化:它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保,尤其适合电网储能和城市短途电动车。中国宁德时代计划2026年底前量产,或将开启‘钠电时代’。
标签: 宁德时代 电池成本 电网储能 磷酸铁锂 钠离子电池
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-09 09:01
本文提出一种新型‘梯度溶剂化电解液’,通过添加特殊设计的‘靶向配体反溶剂’(TLAS),在高压锂金属电池充放电过程中动态稳定电解液结构,显著抑制电解液分解和界面劣化,成功实现450瓦时/千克高能量密度锂金属软包电池循环750次以上(容量保持率80%),为下一代高能电池提供实用化新路径。
标签: 梯度溶剂化 正极界面 锂金属电池 高压电池
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-04 04:09
学科: 安全科学与工程 核科学与技术 能源动力
美国多个小型核反应堆项目近期实现‘临界’(即启动可控链式反应),被视为核能复兴的重要信号。但这只是实验阶段突破,并不等于已能发电或商用。真正走向市场还需通过严格审批、解决燃料供应链和高昂成本等难题。
标签: 先进核技术 小型核反应堆 核能商业化 监管简化
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-03 10:01
学科: 材料科学与工程 物理化学 纳米科学与工程 能源动力
新研究发现,纳米尺度下水的化学活性增强并非源于‘空间狭小’本身,而是由超高内部压力和周围材料表面化学性质共同导致。这解释了过去十年相关实验结果相互矛盾的原因,为设计高效能源器件(如燃料电池、电池)中的纳米水环境提供了新思路。
标签: 机器学习模拟 水自电离 界面化学 范德华压力
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-03 03:02
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力
钙钛矿太阳能电池性能和稳定性受限于表面分子层易脱落、钝化效果差的问题。本研究采用电化学循环沉积法,让分子在氧化铟锡(ITO)电极上重新排列并牢固锚定,再通过电化学耦合生长出定制化咔唑膦酸分子层,使实验室小面积电池效率达26.8%,组件(65 cm²)效率达21.3%。
标签: 咔唑膦酸 电化学沉积 界面钝化 自组装分子层 钙钛矿太阳能电池
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-02 21:01
学科: 冶金工程 化学工程与技术 材料科学与工程 能源动力
锂金属固态电池能量密度高、更安全,但易因锂枝晶生长而短路失效。本研究发现:在特定压缩应力下,锂枝晶其实是在电解质内部(而非表面)萌生;该应力还能使枝晶转向生长,大幅延缓短路,即使在超快充电(100 mA/cm²)下也能长时间稳定运行。
标签: 双向压缩应力 固态电解质 短路抑制 石榴石型电解质 锂枝晶