新型可調(diào)諧微激光、新型串聯(lián)太陽能電池、新型氫燃料電池、36量子位量子模擬器、阻止電池熱失控的先進塑料材料以及高頻、低功耗、緊湊的光學裝置(激光雷達系統(tǒng)原型)......又一系列顛覆性技術革新成果落地,也將讓相關領域煥發(fā)新的活力。
新型可調(diào)諧微激光
近日,來自華沙大學、波蘭軍事科技大學和英國南安普頓大學的科學家們宣布開發(fā)了一種新型可調(diào)諧微激光。它能發(fā)射兩束光,而且這些光束是圓偏振的,并且指向不同的角度。此外,科學家們發(fā)現(xiàn),激光微腔內(nèi)分子的精確排列在腔內(nèi)產(chǎn)生了兩種線偏振光模式,即兩種具有相反線偏振光的駐波。
到目前為止,由于使用的有機染料在強光的影響下會緩慢地光降解,所以激光只能以脈沖方式工作。不過,研究小組希望未來用更耐用的聚合物或無機材料(例如鈣鈦礦)來替換有機發(fā)射器,從而延長其使用壽命。
36量子位量子模擬器
日前,富士通宣布,已經(jīng)成功開發(fā)出全球最快的量子計算機模擬器,并運行在富士通 PRIMEHPC FX 700超級計算機集群系統(tǒng)上,能夠處理36量子位的量子電路。該系統(tǒng)配備了與全球最快超級計算機“富岳(Fugaku)”一樣的A64FX CPU。
展望未來,富士通將進一步加快量子計算機開發(fā)的步伐,力爭在2022年9月前開發(fā)出 40量子位模擬器,并與來自金融、藥物研發(fā)等領域的客戶一起展開量子計算應用的聯(lián)合研發(fā)。
新型串聯(lián)太陽能電池
據(jù)了解,一支德國科研小組開發(fā)出一種串聯(lián)太陽能電池,其光電轉換效率達到了 24%。這創(chuàng)造了一個新的世界紀錄,即迄今為止用這種有機和過氧化物基吸收劑的組合達到的高效率。
傳統(tǒng)的太陽能電池技術主要是基于半導體硅,現(xiàn)在被認為是“已經(jīng)達到瓶頸”了。對此,在光電轉換效率(即每瓦特的太陽輻射收集更多瓦特的電力)很難再有改進。這使得我們更有必要開發(fā)新的太陽能技術,為能源轉型做出決定性的貢獻。
光學裝置(激光雷達系統(tǒng)原型)
日前,斯坦福大學的工程師團隊通過簡單的設計和巧妙的工程設計,設計出了一種高頻、低功耗、緊湊的光學裝置(激光雷達系統(tǒng)原型),并將其與商用數(shù)碼相機的CMOS圖像傳感器集成,成功捕獲了百萬像素分辨率的深度3D地圖。
研究人員發(fā)明了一種新方法,使標準圖像傳感器能夠“看見”3D光線。也就是說,這些普通的相機很快就可以用來測量物體的距離了。
阻止電池熱失控的先進塑料材料
LG化學(LG新能源母公司)4月25日宣布,公司從2009年起就開始持續(xù)進行研發(fā),終于開發(fā)出一種可應用于電池組、具有世界最佳性能的特殊阻燃材料。LG化學的測試結果顯示,在熱失控引發(fā)電池起火時,即使溫度高達1000℃,該材料也可將火焰擴散時間延遲400秒以上,為目前世界最長時間,且阻燃性能比普通阻燃塑料高出45倍以上。
若將公司全新開發(fā)的阻燃材料應用于電池組外殼,有望在電動汽車電池起火時延緩燃燒時間,阻止火焰擴散,從而為駕駛員撤離及滅火爭取更多寶貴時間。
新型氫燃料電池
近日,英國倫敦帝國理工學院的研究人員開發(fā)了一種新型的氫燃料電池,它使用的催化劑是由鐵而不是鉑制成,從而成本大降,使氫燃料電池有普及的可能。該研究團隊研究的方法除了適用于氫燃料電池之外,還可以應用于其他事物,例如使用大氣中的氧氣替代昂貴的化學氧化劑作為化學反應的反應物。這樣在完成所需的反應的同時,又極大的降低了成本。
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