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钌晶体,用于形成二钌富瓦烯分子。
钌是一种罕见的金属,造价极为昂贵。
这种罕见的金属被称之为“二钌富瓦烯”。吸收阳光时,二钌富瓦烯的分子会改变形状,变成半稳定状态,但这种状态非常安全。它们能够无限期存储热量,借助于一种催化剂,它们又可以恢复到最初形态,同时释放所储存的巨大热量。这些热量可用于为房屋供暖。
当前使用的绝大多数太阳能装置能够将太阳能转化成电能或者热量,但它们无法将暂时不用的能量存储起来。释放热量时,使用二钌富瓦烯制成的燃料温度可达到200摄氏度。这种方式被称之为“热化学方式”,效率远高于常规太阳热系统,后者需要使用绝缘材料,让热量逐渐释放。
“它利用了太阳热能的很多优势,但却以燃料的方式存储热量。存储的热量可以释放,整个过程在长期内较为稳定。你可以在需要的时候使用存储的能量。你可以将燃料放在阳光下,为其充能,而后使用存储的能量,用完之后再将它放在阳光下再次充能。”
利用这项新技术的主要障碍是二钌富瓦烯较为稀有,使用成本极高。二钌富瓦烯来自于钌。钌是一种罕见而昂贵的白色硬金属元素,每年开采的钌大约只有12吨。此外,钌也是核裂变的一种副产品,但这一过程使其变得极其昂贵。科学家认为,既然已经了解钌储存和释放能量的工作原理,他们有望发现其他具有类似特性同时造价较为低廉的材料。
他们已经掌握了质子转换,所以,造价昂贵不是关系。他们只需要金属,然后用金属转换成钌晶体。当然,质子转换本身就很有问题。是个逆天的存在,可能会爆炸。因为太逆天了,众所粥滋,原子弹就是因为质子的分裂爆炸的。太可怕了。他们必须要捉实验。嗯,耗费的成本依旧很大。但,只需要有大量的金属就可以了。用这些金属做实验,得出最使用的质子转换方程组。有了成功的经验,转换起来就更容易了。
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