面对迅速升级的气候危机,电力行业正在向可再生能源迈进。迄今为止,政策和战略都侧重于增加可再生能源的总体发电量,而很少考虑时间和地点。结果导致可再生能源市场的供需错位。可再生能源项目在最便宜的时间和地点生产能源,而其他时间和地点的供应则稀缺。与此同时,消费者继续在需要的时间和地点使用电力。这种不匹配增加了电网对化石燃料发电的依赖,以满足可再生能源仍然稀缺的时间和地点的电力需求。为了让电力消费者摆脱对碳排放能源的依赖,可再生能源市场必须在人们和企业需要电力的时间和地点激励发电。采用 24/7 清洁能源这一新兴概念的政策和战略可以通过按小时协调发电和使用来解决现有的不匹配问题,从而使可再生能源满足美国经济的全部电力需求。本文解释了现有的可再生能源政策和战略如何创造了
世界许多地方都可以使用电力和清洁烹饪燃料,但是6.75亿人尚未与网格相连,而23亿仍在使用不安全和污染的燃料进行烹饪。乌克兰和全球经济不确定性的战争继续引起能源价格的大幅波动,导致某些国家提高对可再生能源的投资,而其他国家则增加了对煤炭的依赖,从而使绿色过渡处于危险之中。如果目前的速度继续持续,大约有6.6亿人仍将缺乏电力,将近20亿人将继续依靠污染的燃料和技术来烹饪。为了确保到2030年的所有能源,我们必须加速电气化,增加对可再生能源的投资并投资于改善电网。(可持续发展目标,2023,https://myanmar.un.org/en/sdgs/7)。
摘要:亚纳光孔/通道(SNPC)在调节可充电电池的电化学氧化还原反应中起着至关重要的作用。SNPC的精致设计和量身定制的多孔结构不仅为离子储存提供了足够的空间,而且还促进了电池中电极内有效的离子扩散,这可以大大改善电化学性能。然而,由于当前的技术局限性,综合和控制纳米孔在子纳米尺度上的质量,存储和运输以及了解SNPC和表演之间的关系是一项挑战。在这篇综述中,我们从结构的角度系统地对材料进行了系统的分类和汇总,将其分为一维(1D)SNPC,二维(2D)SNPC和三维(3D)SNPC。我们还公布了SNPC的独特物理化学特性,并分析了SNPC中的电化学耦合,以提供可充电电池,包括阴极,阳极,电解质和功能材料。最后,我们讨论了SNPC在电池和拟议的未来研究方向的电化学反应中可能面临的挑战。