如今,人们对微生物燃料电池产生了浓厚的兴趣,因为其中可以使用不同的基质来产生电能。为了找到替代品并贡献环保技术,本研究通过实验室规模的微生物燃料电池,使用沙雷氏菌和红酵母作为燃料源。制造了一个带有空气阴极的单室微生物燃料电池,以铜箔和石墨板分别作为阳极和阴极电极。为了表征电池,在室温(18±2.2 ◦C)下测量了 30 天的电压、电流、pH 值和电导率等物理化学参数。对于含有细菌和酵母的 MFC,可以产生峰值电压和电流值 0.53±0.01 V 和 0.55±0.02 V,电流值 1.76±0.16 mA 和 1.52±0.02 mA。此外,观察到酸性操作 pH 值,其电导率峰值约为 242 mS/cm。最后,这项工作证明了微生物在产生电流方面具有巨大的潜力,为发电提供了一种新的、有前途的方法© 2023 秘鲁自治大学。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
自 2010 年以来,半导体能源使用量每三年翻一番,到 2030 年,半导体可能消耗全球近 20% 的能源产量。因此,半导体能源效率创新对于促进经济增长和应对气候危机至关重要。未来二十年能源效率扩展 (EES2) 计划汇集了半导体研发、设计和制造领域的技术专家,以确定在未来 20 年内将半导体能源效率提高至少 1,000 倍的途径。
电力市场正在朝着可再生能源增加的方向发展。与其他任何技术转型一样,这种技术转型为行业带来了机遇和挑战。在电力领域,技术转型是一个复杂的过程,在许多方面影响不同的利益相关者。本文从价格和服务的角度评估了屋顶太阳能技术在电力市场的传播范围、速度和影响。分析包括比较英国、哥伦比亚和巴西电力行业的技术转型及其对利益相关者的影响。本文通过基于模型的框架得出结论,无论一个国家的初始市场条件、工业化水平和太阳辐射水平如何,光伏扩散都会趋于渗透到高达 25%-30% 的住宅领域。此外,到 2040 年,不使用光伏的家庭的电价将上涨约 20%。最后,公用事业的成本回收可能会受到影响,尽管在某些情况下,这种情况可能比其他情况下更严重。© 2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可协议 ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) 开放获取的文章。
