能源研究

来自核磁共振设施的能源研究

硼基催化剂在35.2T时的11B固体核磁共振结构

数字

来自AMRIS设施的能源研究

混合连接剂沸石-咪唑骨架的微尺度扩散

ZIF-7-8中乙烷扩散原理图

ASC的能源研究

铪极大地改善了Nb3.高磁场磁体用锡超导体

https://爱游戏提现客服www.familiaclick.com/magnet-development/applied-superconductivity-center/publications-asc/highlights-asc/hafnium-niobium-tantalum

几十年来,创造、储存和节约能源——这种供应有限而需求几乎无限的产品——一直是全球讨论的一个话题。

科学家们利用强磁场来更好地了解现有的能源,并探索新的能源。通过检查原油样本,科学家们正在学习如何改进石油炼制,最大限度地减少石油泄漏的影响,并将丰富的低质量原油转化为可用的燃料.在高磁场磁体中收集到的松针和藻类等天然产品的数据,正在为如何消除污染提供重要信息能源来源多样化

科学的司机

实验室的研究重点由其用户群体决定。该实验室与能源相关的科学驱动力是:

能源与环境.国家在能爱游戏提现客服源生产,储存和使用方面的迫切需要包括

  • 离子回旋共振分析原油和生物燃料
  • 利用电子和核磁共振研究催化剂和燃料电池材料

锂电池的研究和更高效燃料电池的开发可以从根本上改变能源储存和输送的方式.利用清洁风能和太阳能等可再生能源将需要更好的能量存储,这也是MagLab正在进行的基础研究的一部分。

MagLab的大部分能源研究都发生在离子回旋共振设备但化学研究是在实验室的七个用户设施中进行的。位于MagLab总部的未来燃料研究所与工业合作者合作,开发和推进用于生产燃料和化学品的可再生油和难精炼油的新技术。

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最后修改于2015年6月17日