电力/性能:11月13日

毫升标识导致材料;与纳米管保护电池;节能降温。

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毫升标识导致材料
休斯顿大学的研究人员创造了一种机器学习算法,可以预测材料的属性来帮助找到更好的基质材料候选人LED照明。一个建议是合成和测试。

技术,支持向量机回归模型,有效地在个人电脑上运行。扫描118287的列表可能无机磷化合物皮尔森的晶体结构数据库的关键属性,包括德拜温度(一个度量与效率)和化学兼容性。首先缩小名单刚刚超过2000后,不久该算法产生一个大约两打前途的材料列表。

没有机器学习,研究人员说,这个过程可能需要数周。

团队同意推荐的材料之一,sodium-barium-borate (NaBaB9O15),是一个很好的候选人。合成化合物后,他们发现它是热稳定,量子产率或95%的效率。不幸的是,它所带来的光太商业的蓝色,尽管它可能UV-excited激光照明等应用程序。

这并没有气馁,根据Jakoah Brgoch,助理化学教授哦。“现在我们可以使用机器学习工具来找到一个发出的波长的发光材料将是有用的。我们的目标是使LED灯泡不仅更高效,也提高他们的颜色质量,同时降低成本。”

除了更高效的led,团队说他们的研究显示使用机器学习的价值来加快新材料的发现。

保护电池纳米管
赖斯大学的研究人员和休斯顿德克萨斯大学医学院提出一个新方法树突的形成锂金属电池。虽然锂金属电池可以容纳更多的能量和电荷的速度比传统的锂离子电池,他们容易形成被称为树突的金属丝会引起短路,失败,和火灾。

限制充电速度缓慢的树突增长的一种方式,但研究人员拒绝。相反,他们转向涂上一层薄薄的,证明是有效的和便宜的。

“我们所做的是很容易,”詹姆斯说,化学家大米。“你只是外套与微碳纳米管薄膜锂金属箔。纳米管薄膜锂兴奋剂,由黑色变为红色,和这部电影把锂离子扩散。”


金属锂阳极的显微镜图片500充电/放电循环测试后莱斯大学展示树突的生长在左边的阳极淬火,碳纳米管膜的保护。未受保护的锂金属阳极显示了树突增长的证据。(来源:旅行团/莱斯大学)

“物理接触金属锂降低碳纳米管薄膜,但余额通过增加锂离子,“添加罗德里戈·萨尔瓦,博士后研究员大米。“离子分布在纳米管的电影。”

当电池在使用时,电影放电离子和底层存储锂阳极续杯,保持电影的停止树突增长的能力。

在测试中,碳纳米管薄膜压制树突增长超过580测试电池的充电/放电循环sulfurized-carbon阴极。另外,这部电影不影响性能,电池保留99.8%的库仑效率。

节能冷却
在博尔德的科罗拉多大学的工程师和怀俄明大学的大规模示威辐射冷却系统空调可以替代能源密集型的建筑和提高电厂效率。

团队的努力依靠低成本的有机-无机混合辐射冷却材料反映的几乎所有的阳光,同时仍然允许对象的存储热量尽可能保持它甚至比环境空气冷却器在正午的太阳。glass-polymer混合材料,材料可以使用卷对制造业生产技术。

系统,研究人员称之为RadiCold,使用13.5平方米数组和户外测试在不同的天气状况,包括风、降水和湿度。2017年8月和9月的实验模块保持容器的水覆盖的材料比环境空气温度低20度之间12:30,下午3点。夏天,最强烈的阳光。


数组RadiCold冷却模块的屋顶上建立在博尔德的科罗拉多大学的校园。(来源:杨实验室/科罗拉多大学博尔德)

“我们现在可以应用这些材料在建筑屋顶,甚至构建大型水冷却系统这样一个显著的优势,超过常规空调系统,需要大量的电功能,“帮派Tan说,怀俄明大学的副教授。

“你可以将这些电池板的屋顶上独栋房屋和满足冷却要求,“添加Dongliang赵,博士后研究员铜博尔德。

该小组还提出了建筑系统,一个寒冷的存储单元可以添加捕获冷却发生在需求较低或不存在的,比如晚上,检索,允许它在随后一天减少冷却需求高峰期间。



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