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  • Ein Team der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat ein autarkes System zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus atmosphärischem Wasser entwickelt
    Dem Team von Professor Yin Huajie am Hefei Institute of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ist kürzlich ein Durchbruch gelungen: Es entwickelte ein neuartiges Solarstromerzeugungssystem, das grünen Wasserstoff direkt aus atmosphärischem Wasser erzeugen kann, ohne auf externe Wasser- oder Energiequellen angewiesen zu sein. Die entsprechenden Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift *Advanced Materials* veröffentlicht.
    [2025-10-29]
    China
    Neue Energien
    Die National Taiwan University entwickelt ein autonomes Risssegmentierungs- und Erkennungssystem für die zivile Infrastruktur
    Die Risserkennung spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung ziviler Infrastrukturen. Traditionelle Erkennungsmethoden sind zwar teilweise erfolgreich, jedoch sehr arbeitsintensiv und ineffizient. Um dieser Herausforderung zu begegnen, schlägt eine neue Studie ein vollständig autonomes Risserkennungssystem vor, das künstliche Intelligenz und Drohnentechnologie nutzt, um Risse autonom zu segmentieren und zu erkennen.
    [2025-10-28]
    China
    Ingenieurbau
    Zukunftiger Raum
    Forschung zur Effizienzsteigerung und volldimensionalen Defektpassivierung von Antimontrisulfid-Solarzellen
    Ein Forschungsteam des Hefei Institutes of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat eine Antimontrisulfid-Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 8,21 % entwickelt und damit einen neuen Leistungsrekord für diesen Solarzellentyp aufgestellt. Die in Advanced Energy Materials veröffentlichte Forschung nutzt die Technologie der volldimensionalen Defektpassivierung und bietet eine neue Lösung zur Leistungssteigerung von Antimontrisulfid-Photovoltaikgeräten.
    [2025-10-27]
    China
    Fortschrittliche Materialien
    Nutzung von Kohlendioxid aus dem Meer zur Herstellung nachhaltiger Kunststoffe
    Als größte Kohlenstoffsenke der Erde absorbiert der Ozean etwa 25 % der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen. Dieser Prozess trägt jedoch zur Versauerung der Meere bei und gefährdet die Stabilität des Ökosystems. Kürzlich berichtete Nature Catalysis über eine innovative Studie: Ein Forschungsteam hat ein System entwickelt, um CO2 effizient aus Meerwasser zu gewinnen und in biologisch abbaubare Kunststoffvorläufer umzuwandeln. Damit bietet es eine nachhaltige Lösung für die industrielle Chemieproduktion.
    [2025-10-27]
    China
    Fortschrittliche Materialien
    Die Chinesische Akademie der Wissenschaften entwickelt eine neue Solarzelle auf Antimonbasis und erreicht damit einen bahnbrechenden Wirkungsgrad
    Ein Team um Professor Wang Mingtai und Professor Chen Chong vom Hefei Institute of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat erfolgreich eine neue Antimontrisulfid-Solarzelle mit einem photoelektrischen Umwandlungswirkungsgrad von 8,21 % entwickelt und damit einen neuen Leistungsrekord für diesen Solarzellentyp aufgestellt. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Advanced Energy Materials veröffentlicht.
    [2025-10-25]
    China
    Neue Energien
    Ein Team der Hefei Institute of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat einen ultrakompakten Excimerlaser entwickelt.
    Laut einer aktuellen Studie von APL Photonics hat ein Team unter der Leitung von Professor Liang Xu von den Hefei Institutes of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften erfolgreich einen ultrakompakten Excimerlaser entwickelt, der etwa die Größe einer Thermoskanne hat. Excimerlaser sind eine wichtige Quelle für tiefes Ultraviolettlicht und werden häufig in der wissenschaftlichen Forschung, der industriellen Verarbeitung und der Umweltüberwachung eingesetzt. Herkömmliche Excimerlaser benötigen jedoch mechanische Gaspumpen zur Medienzirkulation. Dies führt zu großem Volumen,
    [2025-10-25]
    China
    Zukunftige Informationen
    Die Effizienz halbtransparenter Solarzellen in China erreicht einen Rekordwert und treibt die Entwicklung gebäudeintegrierter Photovoltaik voran
    Ein Forschungsteam der Hong Kong Polytechnic University hat erfolgreich den innovativen Parameter FoMLUE entwickelt, um das Potenzial photoaktiver Materialien in der halbtransparenten organischen Photovoltaik (ST-OPV) zu bewerten. Dieser Parameter bildet eine solide Grundlage für ihre breite kommerzielle Anwendung in Bereichen wie Architektur, Fahrzeugen mit erneuerbaren Energien und landwirtschaftlichen Gewächshäusern. Die zugehörige Forschungsarbeit „Halbtransparente organische Photovoltaikzellen mit breiter geografischer Anpassungsfähigkeit als nachhaltige intelligente Fenster“ wurde in Nat
    [2025-10-24]
    China
    Neue Energien
    Die Nutzer der Hefei Light Source haben erhebliche Fortschritte beim Recycling und der Umwandlung von Polyethylen in Ethylen und Propylen erzielt
    Kürzlich erzielte ein Team um Forscher Han Buxing vom Institut für Chemie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften bedeutende Fortschritte beim Recycling von Polyethylen zu Ethylen und Propylen. Ihre Ergebnisse mit dem Titel „Closed-loop recycling of polyethylene to ethylene and propylene via a kinetic decoupling–recoupling strategy“ wurden am 14. Oktober 2025 in der Fachzeitschrift Nature Chemical Engineering veröffentlicht.
    [2025-10-24]
    China
    Herstellung von Hochleistungsgeräten / Hochwertige Geräteherstellung
    Neue Katalysatoren fördern die Entwicklung sauberer Technologien zur Wasserstoffbrennstoffproduktion
    Ein Forschungsteam unter der Leitung der City University of Hong Kong hat einen neuen Einzelatomkatalysator entwickelt, der die Effizienz und Stabilität der wasserspaltenden Wasserstoffproduktionsreaktion deutlich verbessert. Die in Nature Communications veröffentlichten Forschungsergebnisse bieten eine neue technologische Lösung für die saubere Wasserstoffenergieerzeugung.
    [2025-10-23]
    China
    Fortschrittliche Materialien
    Wissenschaftler haben ein neues Verfahren zur Wasserstoffisolyse entwickelt, das voraussichtlich industrielle Anwendungen fördern wird
    Um Kohlendioxid in Ethylen umzuwandeln, müssen zunächst die Bindungen zwischen Wasserstoffmolekülen aufgebrochen werden. Herkömmliche Methoden basieren auf Gold, Titan und ultravioletter Strahlung. Die Hydrierung, eine der wichtigsten Reaktionen in der chemischen Industrie, ermöglicht die Herstellung von Kraftstoffen, Kunststoffen und anderen Produkten aus Erdöl. Bei der Hydrierung müssen Wasserstoffmoleküle (H₂) in Wasserstoffatome aufgespalten werden, eine Dissoziationsreaktion. Es gibt zwei Arten der Dissoziation: homolytisch und isolytisch. Beide erfordern Katalysatoren und areolytische Re
    [2025-10-22]
    China
    Zukunftige Informationen
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