点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:科学发现中“无心插柳柳成荫”的故事
首页> 科技频道> 综合新闻 > 正文

科学发现中“无心插柳柳成荫”的故事

来源:科技日报2024-10-12 10:00

  制出清洁氢气的同时发现3D石墨烯(显微镜图)。图片来源:Lyten公司

  CAPist-L1材料呈现多孔的透气结构。图片来源:西湖大学

  从空气中捕获电力(艺术图)。

  图片来源:The cool down网站

  【今日视点】

  德国物理学家威廉·康拉德·伦琴发现X射线、英国微生物学家亚历山大·弗莱明发现盘尼西林……科学史上,偶然发现并不鲜见。科学家在孜孜不倦地追求某个预期目标时,却在不经意间有了其他科学发现。

  这种“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”的故事不断在科学舞台上演。

  清洁制氢制出3D石墨烯

  自2004年惊艳亮相以来,石墨烯一直被誉为“神奇材料”,诸多特性使其在清洁能源应用领域展现出巨大潜力。但美国加州Lyten公司将其应用于电池制造领域却纯属无心之举。

  据The cool down网站今年稍早时间报道,最初,Lyten公司的开发人员只是希望探究一个问题:是否在不产生排放的情况下,将甲烷和其他温室气体转化为清洁的氢气?

  结果,他们不仅成功制造出清洁氢气,而且获得了大量固体碳。刚开始,他们不知道这些碳究竟是什么,也不知道如何处理它们。但当他们在显微镜下仔细观察时,惊奇地发现这是一种3D石墨烯的变体。

  石墨烯原本是二维材料,就像“一张薄纸”,主要与位于其边缘的物质相互作用。但他们的研究意外地发现了一种“揉皱”并使其“变身”为3D石墨烯的方法。这种方法为石墨烯创造了更多边缘和“折痕”,使其能更好地与其他物质相互作用。

  这项研究为石墨烯的应用开辟了更多可能性,其中最为重要的用途之一是研制锂硫电池。他们期望研制出一种能量密度为锂离子电池两倍以上且重量减轻40%以上的锂硫电池。

  酒精误用开出“绣球花”

  由孙立成教授领衔的西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心研究团队,成功合成出可用于电解水制氢的非贵金属催化剂——CAPist-L1。发表在今年8月《自然》杂志的该项研究显示,这种新型催化材料浸在碱性水中,在安培级电流密度下稳定工作超过19000小时后,表面仍能源源不断产生气泡,其催化效率和稳定性远超其他公开报道的催化剂。

  据孙立成介绍,此次发现纯属偶然。一次,团队成员在利用浸泡法制备镍铁基OER催化剂时,误将乙醇(酒精)当作去离子水使用,结果发现在泡沫镍上长出来的催化剂OER性能极好。电镜观测结果显示,这一催化剂如同花朵般层层叠叠,因此获得了一个浪漫的名字:“绣球花”。

  基于“绣球花”良好的催化表现,研究团队深入开展理论探索,并不断优化制备方案,成功开发出一种新型催化剂制备工艺,即向溶液中人为加入不溶纳米颗粒,在常温、常压条件下通过简单浸泡法,一步合成出非贵金属催化剂——CAPist-L1。

  科研团队历经数年探索,一次意外成就了神奇“助攻”。科研探索中,偶然与必然彼此交错,撞击出创新火花。

  忘插电源收获空气发电机

  美国马萨诸塞大学阿默斯特分校姚军教授领导的团队,找到了一种从空气中捕获连续电力的方法。

  该项目的初衷是创建一个湿度传感器。不过,在实验过程中,一名学生忘记了插上电源。

  研究团队随后意外地发现,直径仅为人头发丝千分之一的微型管阵列,在没有外加电源的情况下产生了电信号。

  在此基础上,他们研制出一款空气动力发电机系统。简而言之,新装置由导电聚合物的薄片制成,薄片上有直径小于100纳米的微孔。薄片位于玻璃基板之上。空气中的水分子天然携带负电荷离子。当水分子撞击纳米孔顶部并使这些离子脱落时,就会产生电荷梯度,然后被薄膜上下的电极捕获,从而“发电”。

  目前该团队仍在继续进行这一研究,他们研制出的空气动力设备只有指甲盖那么小,产生的微小电流仅能照亮LED屏幕的单个像素,但它为从空气中收集电力的更大项目奠定了基础。(记者 刘 霞)

[ 责编:焦子原 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 南海影像日志丨驰骋蔚蓝 破浪护疆

  • 荷风十里东湖夏 碧水长天入画来

独家策划

推荐阅读
这就是“管中窥豹”的困境,也是当前AI辅助荧光成像面临的核心难题。团队的解决思路颇具巧思:提出了一种全新的通用型荧光成像复原网络LargePNet。
2026-06-22 09:45
6月20日,中技船舶首批9艘新能源船舶集中试航仪式在广西南宁港举行。9艘船舶包含无人驾驶智慧船、商用作业船、民用休闲船,适配执法巡逻、景区观光等各类场景,助力内河航运绿色转型。新华社发
2026-06-22 09:44
法国“科技万岁”科技创新展6月20日在巴黎闭幕。法国“科技万岁”科技创新展创立于2016年,是科技创新和初创企业的重要展示平台。图为一名男子在“科技万岁”科技创新展上体验VR设备。新华社发
2026-06-22 09:44
英国《新科学家》周刊网站在近日的报道中指出,科学家正奋力探索多条有望恢复听力的道路,新一代治疗技术正在集中爆发。对于重度或极重度听力损失者,人工耳蜗植入也能极大改善他们的生活质量。
2026-06-22 09:44
在全球产业链、供应链面临复杂性和不确定性的背景下,第四届中国国际供应链促进博览会(以下简称“链博会”)如期而至。本届链博会首次设立人工智能专区以及升级的“数智科技链”,让联合国贸易和发展会议资深经济学家梁国勇高度期待。
2026-06-22 09:44
历时8年、由全球多个机构38位科学家共同完成的一项国际研究发现,线粒体并非通过简单扩散为细胞核提供能量,而是铺设“专线”供能,即通过一种此前未知的直接物理连接将能量分子定向输送至细胞核。
2026-06-18 10:33
近日,2026年上海国际养老、辅具及康复医疗博览会落幕。本次展会直观印证,人工智能既是夯实基础养老保障的务实抓手,更是释放银发经济增长潜力的核心引擎。
2026-06-18 10:32
奇索姆不会中文,叶子不会英文,但这并没有妨碍两人在短短几分钟内就交上了朋友,她们的“秘密武器”正是人工智能(AI)。
2026-06-18 10:29
高精度感知技术如何打破实验室的“围墙”,深度融入我们的日常生活?答案,就藏在量子科技与芯片工程的交汇点——让量子“住”进芯片。
2026-06-18 10:28
如各大顶尖研究型高校一样,数学学科的全球竞争力需要长期稳定的支持,时间会证明数学研究和人才培养的后劲十足。
2026-06-18 10:24
与依赖相对固定会话管理结构的传统5G核心网络不同,新技术引入AI驱动的预测与控制能力,可根据不同业务需求实时优化会话管理、数据传输路径和服务质量,实现网络资源的动态调度。未来,团队还计划开发支持低轨卫星通信的核心网与传输网融合技术,构建融合业务、计算和网络的新一代6G核心架构。
2026-06-17 09:32
荷兰阿姆斯特丹大学医疗中心研究人员宣布,他们开展的全球首例针对遗传性疾病的体内CRISPR疗法三期临床试验取得成功。这把“剪刀”,为许多遗传性疾病患者剪开了新天地,预示着遗传病治疗或将从“延缓病情”迈向“治愈疾病”的新时代。
2026-06-17 09:28
交通运输是维系国民经济运行的重要基础,在碳排放总量中,交通运输领域占比高、减排难度大。针对水路运输降碳难题,我国正聚焦核心技术攻坚、示范船舶落地、配套体系完善,多措并举突破行业绿色转型壁垒。
2026-06-17 09:23
未来产业培育周期长、市场风险大,单一政策工具难以奏效,必须构建覆盖全生命周期、多元主体协同发力的政策矩阵。未来产业发展涉及面广、风险点多、迭代速度快,必须突破条块分割,构建集中统一、协同高效、安全可控的现代化治理体系。
2026-06-17 09:18
深海水虱是一种生活在深海的巨型甲壳动物,在缺乏稳定食物供给的情况下可存活五年之久。深海环境黑暗、寒冷、食物极度匮乏,如何克服寡营养环境对生存的威胁是深海生物面临的最大挑战。
2026-06-17 09:15
韩国首尔国立大学工程学院科学家研制出一款高性能有机发光二极管,集成了高导电性透明金属电极,透光率超过93%,有望在先进显示器等众多领域大显身手。所得器件兼具优异的透明度与电致发光性能,底层的有机层也安然无恙,充分彰显出该技术在下一代透明显示应用中的巨大潜力。
2026-06-16 09:27
《自然·医学》杂志15日报道了一种皮质内脑机接口(BCI)突破。该参与者累计使用该系统超过3800小时,共发出183060个句子(近200万词),平均每分钟56词,其中92%的句子被评定为“基本正确”或更佳。
2026-06-16 09:26
未来产业是科技创新和产业创新深度融合的产物,是技术突破催生的全新赛道,对于发展新质生产力具有先导性、引领性作用。未来产业的根基在于创新,没有源头创新,就没有未来产业的萌芽;没有持续创新,就没有未来产业的壮大。统筹科技自立自强与全球创新合作是夯实未来产业发展根基的关键。
2026-06-16 09:25
随着高密度发射成为常态,力箭一号火箭控制系统逐步实现软、硬件产品全链路自主可控。“目前,箭上配套设备缩减50%,地面设备削减80%,火箭电测周期由原来的1个月压缩到1周以内。
2026-06-16 09:23
作者:尚俊杰、王淑文(分别系北京大学教育学院副院长兼学习科学实验室执行主任、中国高等教育学会学习科学研究分会常务副理事长兼秘书长;将学习科学的研究成果深度融入AI教育系统的设计、开发与应用全过程,是提升教育质量、避免技术滥用的关键。
2026-06-16 09:22
加载更多