《储能科技前沿:金属氢电池被用于国际空间站和哈勃太空望远镜》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2020-09-03
  • 初创公司、技术供应商EnerVenue旨在将金属氢电池的一种变体投入固定式储能的商业化应用。这种金属氢电池被用于国际空间站和哈勃太空望远镜。
    公司首席执行官Jorg Heinemann曾在锌溴液流电池公司Primus Power任首席商务官。他表示,为了让这项太空时代技术落地,公司将轨道上使用的镍氢电池的原理应用于低成本材料设备并已募资1200万美元。

    EnerVenue公司声称,这种电池可以成为低成本、免维护的锂离子电池替代品,从而大规模利用可再生能源。虽然该技术在价格上还不具有竞争力,但公司确信已经找到了方法。每千瓦时循环成本有望降至0.01美元,而电池工作寿命可以达到30年。
    EnerVenue的创始人、首席技术顾问和董事会成员崔屹博士(斯坦福大学材料科学教授)表示:
    "作为金属氢电池的一个例子,过去40年,用于航天工业的镍氢电池已被证明是一种令人难以置信的、强大的储能技术。虽然价格昂贵,但镍氢电池首屈一指,性能和寿命获得了公认。现在,我们能够使用新的低成本材料,以有竞争力的、突破性的价格提供同样的性能和持久性。“
    据称,这种技术的优势包括在零下40度到140度的温度下工作以及在C/5到5C范围内的充放电。
    EnerVenue还表示,它也不会像锂电池那样存在热失控风险,从长期资本成本的角度来说,这种技术设备甚至可以击败锂离子电池。

     

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    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-10-12
    • 一家以色列初创公司与俄罗斯宇航员携手,成功在太空中培育出人造肉。这是迄今人类首次在太空中成功培育出人造肉。 在这个概念验证实验中,“亚力夫农场”公司与合作伙伴“3D生物打印解决方案”公司、“肉源技术”公司和“无鳍食品”公司合作,在国际空间站培育出了肉类。国际空间站绕地球运行的平均高度约为250英里。 为了制造出这种人造牛排,“亚力夫农场”公司设计了一种方法,模仿母牛体内的组织再生过程。该公司先在地球上将母牛的细胞收集起来,然后再将它们发射到国际空间站。在国际空间站执勤的俄罗斯宇航员随后在微重力条件下使用3D生物打印机,利用细胞制造出了小规模肌肉组织。 该公司称,这一最新实验表明,这种细胞培养过程可以使用最少的资源来生产食物,将来可能被用于在长期的太空任务中生产食物,对在地球上培育人造肉也具有借鉴意义。 “亚力夫农场”公司联合创始人兼首席执行官迪迪尔·图比亚在一份声明中说:“在太空中,我们可没有10000或15000升的水来生产1公斤(2.2磅)牛肉。这项联合实验标志着我们朝实现最终愿景——在确保子孙后代粮食安全的基础上保护我们的资源迈出了重要的第一步。” 该公司在一份声明中说:“这项前沿研究是可持续食品生产方法的重要指标,可持续食品生产方法不会加剧土地浪费、水浪费和环境污染,有望养活不断快速增长的人口——预计到2050年,全球人口将达到100亿。” 最近的科学研究认为,传统畜牧业已经成为气候变化的重要驱动力,减少肉类和奶制品消耗是个人减少碳足迹的最佳方法之一。随着全球对肉类的需求不断增长,实验室培育的肉类被认为是减轻动物养殖业对环境影响的一种潜在方法。 2018年12月,“亚力夫农场”公司就曾宣布,已在实验室生产出世界上第一块具有类肌肉质地的牛排。不过他们当时也承认,这块牛排的味道还需要改进。 人造肉不仅受素食者的青睐,也关系全人类未来的温饱。如在车间里产肉,就能避免饲料转化为牲畜胴体的能量损耗,以植物蛋白的成本获取鲜美的肉。一个办法是用基因改造的酵母模拟肉,还有一个办法是让动物细胞在营养液里增殖。还很难说哪条路线能率先生产便宜的、口感纯正的肉。即使不成功,我们还有豆腐。
  • 《老化的哈勃空间望远镜转向“单陀螺仪”操作》

    • 来源专题:光电信息技术
    • 编译者:王靖娴
    • 发布时间:2024-06-20
    •   据科学网6月19日报道,硬件故障迫使美国国家航空航天局(NASA)为其选择一个速度较慢的指向系统,尽管它仍然精确,但会降低望远镜的效率,限制它所能做的科学研究。哈勃空间望远镜用陀螺仪测量它在太空中的运动,陀螺仪是一种快速旋转的轮子,可以感知来自三个方向的力。但是现在望远镜剩下的3个陀螺仪中有1个出了故障。为保证下一次故障时仍有一个能正常工作的陀螺仪,哈勃空间望远镜接下来将只依靠一个陀螺仪进行定位。这样做的代价是观测时间减少了大约12%,整体科学产出减少了25%。   在单陀螺仪模式下,哈勃空间望远镜必须依赖其他传感器。首先,望远镜使用单陀螺仪同时测量太阳位置和地球磁场,以达到目标的10°或20个月球直径以内。然后由恒星跟踪器接手,在最终将任务移交给精细制导传感器之前,逐渐接近目标。缓慢的过程将阻止哈勃空间望远镜跟踪快速移动的目标,如月球或太阳系内的小行星,尽管这些目标通常只占其计划观测的1%或更少。单陀螺操作也可能使哈勃空间望远镜更难与新的韦布空间望远镜同时观测同一片天空。天文学家希望用两台望远镜同时瞄准系外行星,因为它们对光谱的不同部分敏感,综合数据将有助于揭示行星大气中较小的原子种类和较大的分子。