日本
在世界上首次直接觀測到了重電子形成的費(fèi)米面,開發(fā)出低溫節(jié)能的新型半導(dǎo)體和世界首款可伸縮彎曲的有機(jī)EL顯示屏。
2009年5月,日本的研究小組在大型同步輻射設(shè)施“SPring-8”的專用電子束射線“BL23SU”區(qū)域,通過使用軟X射線同步輻射的角分辨共鳴光電子能譜技術(shù),對特定的電子軌道進(jìn)行選擇性的觀察,最終在世界上首次直接觀測到了重電子形成的費(fèi)米面。該項(xiàng)研究有可能成為判明超導(dǎo)機(jī)理的突破口。
日開發(fā)出低溫節(jié)能的新型半導(dǎo)體,其體積不到原來的十分之一,計(jì)劃于2011年投入市場,屆時(shí)像筆記本電腦附帶的又熱又重的變壓器之類的電源裝置可能成為歷史。
日本的研究人員制造出世界首個(gè)可伸縮彎曲的有機(jī)EL顯示屏。目前其大小還只有十厘米見方,厚度略小于1毫米,可用來制造像地球儀一樣的球形顯示器預(yù)報(bào)天氣,也可以用來制造圓球形的手機(jī)。
6月,日開發(fā)出新納米粒子制造方法,通過在由白金、界面活性劑與溶媒組成的水溶液中添加還原劑,約10分鐘就可以快速產(chǎn)生白金納米粒子,而且白金的粒子化率達(dá)到100%,每克的表面積達(dá)到55平方米。這種白金納米粒子的優(yōu)點(diǎn)除了表面積最大,具有很高的熱穩(wěn)定性,還能很容易地與釕、鎳、鈷、鈀等金屬組合成合金,并根據(jù)需要制成各種合金納米材料。
以色列
開發(fā)出一種可改變钚等核燃料特性的技術(shù)。
以色列本·古里安大學(xué)的科學(xué)家開發(fā)出一種可改變钚等核燃料特性的技術(shù)。核反應(yīng)堆中使用的核燃料有兩種鈾同位素,一種能產(chǎn)生裂變,另一種不能。不能產(chǎn)生裂變的鈾同位素經(jīng)過核反應(yīng)后,其中一部分會變成钚。钚也有可裂變和不可裂變兩種,可裂變钚同樣能用于制造核武器,如改變钚的特性,即可防止這種可能性。研究人員發(fā)現(xiàn),只要向大型核反應(yīng)堆產(chǎn)生的钚中加入镅,即可達(dá)到這一目的。這一研究成果有助于防止核燃料被用于制造核武器。
巴西
研制出新型可再生塑料和可捕獲二氧化碳的陶瓷體。
2009年5月,巴西化工集團(tuán)公司科技創(chuàng)新研究中心宣布用甘蔗提煉的乙醇生產(chǎn)出了高密度的聚乙烯。經(jīng)過美國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證,這種用甘蔗生產(chǎn)出來的100%可再生塑料具有和以石油為原料的傳統(tǒng)塑料同樣的化學(xué)成分,在工業(yè)應(yīng)用上具有廣闊的前景。
巴西的蘇威子化工集團(tuán)和陶氏化學(xué)公司也在研發(fā)綠色塑料產(chǎn)品。他們率先研發(fā)出低密度聚乙烯樹脂,用來生產(chǎn)塑料膠片和PVC板。另一家合資企業(yè)計(jì)劃投資3億美元,興建一座以乙醇為原料的PVC工廠。巴西的“綠色塑料”可能會引領(lǐng)一場新的環(huán)保革命。
10月,巴西米納斯吉拉斯州聯(lián)邦大學(xué)的兩名化學(xué)家與一家企業(yè)合作,共同研制了一種陶瓷體,可過濾燃料燃燒后排放的二氧化碳,并將其轉(zhuǎn)化為工業(yè)原料。發(fā)明者計(jì)劃進(jìn)一步改善這種陶瓷體過濾二氧化碳的能力,以期將捕獲二氧化碳的效率從目前的40%提高到60%。