新能源材料作业授课:副教授学生:张振学号:导师:教授新能源材料及其发展能源是经济和社会发展的重要物质基础
自工业革命以来全球煤炭、石油、天然气等化石能源资源消耗迅速,生态环境不断恶化,特别是温室气体排放导致日益严峻的全球气候变化,人类社会的可持续发展受到严重威胁
可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等,资源潜力大,环境污染低,可永续利用,是有利于人与自然和谐发展的重要能源
上世纪70年代以来,可持续发展思想逐步成为国际社会共识,可再生能源开发利用受到世界各国高度重视,各国将开发利用可再生能源作为能源战略的重要组成部分,提出了明确的可再生能源发展目标,制定了鼓励可再生能源发展的法律和政策,可再生能源得到迅速发展
在新技术基础上,系统地开发利用的可再生能源
如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等
新能源新材料是在环保理念推出之后引发的对不可再生资源节约利用的一种新的科技理念,新能源新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能,能源材料主要有太阳能电池材料、储氢材料、固体氧化物电池材料等
一、新能源新材料发展方向(一)、超导材料有些材料当温度下降至某一临界温度时,其电阻完全消失,这种现象称为超导电性,具有这种现象的材料称为超导材料
超导体的另外一个特征是:当电阻消失时,磁感应线将不能通过超导体,这种现象称为抗磁性
一般金属(例如:铜)的电阻率随温度的下降而逐渐减小,当温度接近于0K时,其电阻达到某一值
而1919年荷兰科学家昂内斯用液氦冷却水银,当温度下降到4
2K(即-269℃)时,发现水银的电阻完全消失,超导电性和抗磁性是超导体的两个重要特性
使超导体电阻为零的温度称为临界温度(TC)
超导材料研究的难题是突破“温度障碍”,即寻找高温超导材料
以NbTi、Nb3Sn为代表的实用超导材料已实现了商品化,