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脚踏车发电:节能环保有新招
自联合国气候变化大会在丹麦首都哥本哈根召开以来,全球人将目光聚集到了哥本哈根这座以环保著称的城市。而一年一度圣诞节里,哥本哈根市又在圣诞树上做起了环保宣传,不仅仅使用了700个高能源效率的LED灯,而且采用了15辆既能健身又环保的脚踏车进行发电,这棵高达17公尺的圣诞树,虽然树顶端的烟火需要圣诞老人爬上消防云梯去点火,但圣诞树灯的供电却不是来源于遥远的电厂,而是以踩脚踏车进行发电。来自国外的许多贵宾都加入到了采脚踏车的行列中。为节日的哥本哈根市又增添了新的乐趣。
绿叶发电:树木也能成电厂
绿叶具有光合作用,这是众所周知的,但绿叶还具有光电效应这个奇特功能,恐怕很少有人知道。
科学家们深入研究发现,当太阳光照射到绿叶上时,绿叶就能吸收光能,并且从水分中夺取电子,这些夺取来的电子不断地自由活动并渐渐聚集起来。如果在这些电子自由活动前就用固定的电流场使他们定向移动,就能形成电子流,这就是绿叶电流。一棵大樟树或梧桐树约有20多万片树叶,每片树叶细胞内部结构中有许许多多的叶绿体。如果将这些叶片摊开来计算,其叶绿体的总面积可达2300平方米,按能量换算,相当于覆盖36亩土地的巨型太阳能转换站,这还只是一棵树,要是一片茂密的树林呢?显然,绿叶的发电能力十分可观。
细菌发电:科技展露头角
利用细菌发电是日本东京工业大学和三菱公司合作的一项成果,这种新研制出的微生物电池。是将两种细菌放入糖浆中,一种细菌能吞食糖浆而产生氢,同时也产生醋酸和其他有机酸;另一种细菌则使这些酸类也产生氢。当这些氢气被送入磷酸燃料电池时,便可发出电来。这种微生物电池已在临床化验、科研、探索宇宙等方面崭露头角。
道路发电:1公里发电400千瓦
会发电的公路您可能到现在也没看过。
这条神奇的路是以色列技术研究院下属公司的一个项目,它在普通路面的沥青中植入大量的压电晶体,通过汽车驶过时的压电转换来发电,1公里的路面能产生约100—400千瓦的电力。
科学家表示,理论上,这些植入沥青的压电晶体能使用至少30年,因此,该技术可以用于任何大流量的道路,包括铁路和公路。目前,其路面改造成本约为每公里65万美元,但在大规模生产启动后,造价还能降低2/3。该发电方法的远期目标是,由该系统产生的电力价格能降到每度3—10美分(约合人民币0.2—0.7元)——非常接近目前的民用电价了,甚至还更低,而且由此带来的减碳效应不可估量,尤其是对我国这种严重依赖煤电的国家而言,更是具有相当重要的意义:截至2008年年底,我国共有高速公路4.1万公里,如果全部应用了此种技术,那么它们一年最多将发电1436亿度。
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把番茄红素储存在透明玻璃瓶中,它们就会迅速降解,因此又换成了不透明瓶子。问题解决了,但这一发现引发了更多的科学问题,研究人员就想,在化学中,降解通常意味着释放电子,如果电子释放的速率足够高,是不是就能产生可测量的电流呢?太阳能发电有许多好处,比如减少化石燃料的使用、更加清洁、取之
据加拿大不列颠哥伦比亚大学官网近日消息,该校研究人员开发了一种便宜且可持续的方法,利用细菌将光转化为能量来制造太阳能电池,这种新电池产生的电流密度比以前此类设备更强,且在昏暗光线下的工作效率与在明亮光线下一样。研究人员表示,要在北欧和不列颠哥伦比亚省这样阴雨天气比较多的地方广泛采
利用细菌来产电和降解有机废物,一项欧洲研究项目正在研发新的、环境友好的方式来处理小型社区的废水。它看起来更像个公园,但其实是一个实验污水厂,地点位于西班牙塞维利亚附近的Carrioacute;ndelosCeacute;spedes,离小镇中心不远。然而这里的空气闻起来不像是污水处理厂。污水通过天然的方式得到净
风能是可再生能源发电的重要组成部分之一,而近日牛津大学的研究人员却提出了一种新型的风力发电厂。他们声称使用计算机模拟证实,细菌可以模拟微型生物发电站,为智能手机等小型电子设备提供稳定的电力供应。研究人员将64个微型转子构成的一个晶格放入细菌悬液,发现细菌能够自发地组织在一起,使邻近
未来电子产品可能用细菌发电汤姆·克拉克博士及其正在研究的沙雷菌据国外媒体报道,用细菌制成的电池可能很快会为我们的电子产品提供电能。科学家已经发现,可以把细菌体表蛋白质生成的能量收集起来,作为电能。这项重大突破将会导致由细菌产生的清洁电流或称“生物电池”诞生。该研究成果发表在《美国国家科学院院刊》上,它显示,细菌接触到金属或者矿物质时,它们体内的化学物质就会生成电流,并通过细胞膜流出体外,这为人们成功制出高效微生物燃料电池提供了可能。英国东安格利亚大学的生物学家汤姆·克拉克博
据国外媒体5月9日报道,英国利兹大学的科学家近日表示,细菌可以用来发电,微生物可以使用光或氢气作为燃料,结果产生电流。这种能源可以作为实际应用,清洁能源有望变得廉价。英国科学家利用细菌发电专家想要做的是希望能够创造出高效的生物燃料电池,这种电池将利用细菌作为发电的介质。在没有电池或不能充电的情况下,这些电池就会派上用场。利兹大学的科学家决定把重点放在细菌酶的研究上。这些分子可以使用光或氢气来产生电能,而不像其它生物燃料电池中的分子使用葡萄糖作为动力源。此项研究由利兹大学生物科学学院的专家拉尔斯·杰尤肯博士(Dr. Lars Je
日前,美国宾夕法尼亚大学的科研小组发明了一种新型的发电技术,即微生物逆向电渗析电池(MRC)。这一技术由两个不同的技术结合而成。该小组扬长避短,规避了这两个技术的局限性,开发出效率更高、成本更低,且十分方便的电池技术。这两个技术分别为微生物燃料电池(MFC),即利用生活废水中自然存在的细菌发电,以及逆向电渗析(RED),也就是利用淡水和盐水之间的盐度梯度来发电。科研小组负责人、能源与环境研究专家布鲁斯·罗根表示:“这两个技术每个都存在优点和弊端,把它们结合在一起,取其优点,结合之后,效果更佳。”科研小组研
细菌发电-历史1910年英国植物学家马克·皮特首先发现有几种细菌的培养液能够产生电流。于是他以铂作电极,放进大肠杆菌或普通酵母菌的培养液里,成功地制造出世界上第一个细菌电池。1984年,美国科学家设计出一种太空飞船使用的细菌电池,其电极的活性物质是宇航员的尿液和活细菌。不过,那时的细菌电池放电效率较低。直到20世纪80年代末,细菌发电才有了重大突破,英国化学家彼得·彭托在细菌发电研究方面才取得了重大进展。他让细菌在电池组里分解分子,以释放出电子向阳极运动产生电能。在糖液中他还添加了某些诸如染料之类的芳香族
这是第一次,仅仅利用水和细菌,研究人员便能够持续不断地制造氢气——这是一种清洁能源的潜在来源。科学家表示,如今的挑战在于如何扩大生产规模,从而为各种各样的用途提供大量的氢气,例如为汽车和小型发电机提供燃料。利用由淡水、盐水和细菌构成的一套系统,科学家在没有任何外来能源的前提下制造出氢气。由于在与氧气燃烧后仅仅生成水蒸气,氢气有可能成为最终的清洁燃料。美国宾夕法尼亚州立大学的环境工程师BruceLogan表示,研究人员之前已经能够用由微生物提供动力的与电池类似的燃料电池制造氢气,但这一过程需要外部能源提供电力,例如通过再生资源或燃
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