3. 海水采矿技术(从盐水中获得金属物质) 随着淡水资源的日益萎缩,海水淡化已经成为获取淡水的一种替代方法。然而淡化过程却存在着严重缺陷。除了要消耗大量能源以外,这一过程还会产生大量的浓缩盐水,而排放回海水中的浓缩盐水对给海洋生物的生存环境造成严重影响。 而解决这一问题最具前景的方法可能是:我们不应该将海水淡化后产生的浓缩盐水视为废物排放掉,而是把它视为提炼贵金属的一种资源。浓缩盐水中含有锂、镁、铀等贵金属以及钠、钙和钾等普通金属元素。 4. 将电力储存在电网上的技术 电力资源无法直接存储起来,而风能发电和太阳能发电由于受到自然条件的限制而无法持续供电。虽然水利发电可以解决持续供电的难题,但其成本高昂、受环境制约以及完全依赖地质结构的缺点也显而易见。 而一系列新技术的应用有望彻底解决电力无法存储的难题。比如,液流电池(Flow Battery)是电池的正负极或某一极活性物质为液态流体氧化还原电对的一种电池。它能够像存储煤炭和天然气一样存储液体化学能量。新近发明的石墨烯超级电容器(Graphene supercapacitor)使电池完成一次快速充电就能够循环放电数万次成为可能。 5. 纳米线锂电池技术 纳米线锂电池能够更加快速地完成充满电过程,同时还能够比目前的锂离子电池多释放出30%到40%的电量。因此,这种下一代电池有望彻底改变电动汽车市场的面貌,同时还能让太阳能转化的电能进入千家万户。硅基阳极电池预计将在未来两年里应用到智能手机中。 |