法國
開發(fā)出一種獲取氫燃料的電解水新技術(shù)。
2009年4月,法國國家科研中心發(fā)表公報說,科學家們對普通電解槽進行改進,加裝了傳感器,以便準確測量溫度、水壓和電流強度,優(yōu)化電解槽內(nèi)的環(huán)境,從而獲得盡可能多的氫。這項技術(shù)的關(guān)鍵之處是在電解過程中加大水中的壓力,實驗證明,這種方法對大量獲取氫十分有效。法國國家科研中心說,作為清潔能源,氫燃料不會產(chǎn)生二氧化碳氣體,但如果從礦物燃料中提取,在生產(chǎn)過程中也會產(chǎn)生溫室氣體,所以電解水是一種比較理想的氫獲取方式。
南非
倡導建立高附加值的氟化學產(chǎn)業(yè),力推納米海綿材料研發(fā)。
2009年3月,南非核能源公司下屬的化學分部推出了“氟化學擴展倡議(FEI)”,旨在推動南非建立高附加值的氟化學產(chǎn)業(yè)。南非擁有豐富的氟石資源,目前是世界第三大氟石生產(chǎn)國,但其中95%的酸級氟石產(chǎn)品都出口國際市場,只有5%被用來制造粗的和純的氟化氫以及其他氟化學產(chǎn)品。
5月,南非約翰內(nèi)斯堡大學的研究人員大力推進納米海綿材料研究,南非政府希望這項研究能克服傳統(tǒng)水處理方法的不足,幫助農(nóng)村偏遠地區(qū)的居民獲得干凈水。與普通尺寸的過濾介質(zhì)不同,納米海綿能針對分子的電性做出不同的反應,每一個空穴的內(nèi)部對水是排斥的,而外部卻是吸水的,因此,水分子很容易就穿過納米海綿,而像殺蟲劑等一系列污染物則被吸附在空穴中。另外,還可以針對某一特定的污染物,在納米海綿上接入特殊物質(zhì),使其吸附目標污染物,甚至將其轉(zhuǎn)化成毒性較小的物質(zhì)。
烏克蘭
開發(fā)出具有自主氣體冷卻系統(tǒng)的防熱服,在金屬氧化物薄膜制備技術(shù)上獲得突破。
烏克蘭基輔國立技術(shù)與設計大學研制出一種現(xiàn)代化防熱服。它擁有一個自主的氣體冷卻系統(tǒng),可使穿著者在環(huán)境溫度為150℃或紅外輻射高達25千瓦/平方米的環(huán)境中持續(xù)工作30分鐘。與液體冷卻系統(tǒng)相比,該設備具有很大的優(yōu)勢,可改善工作人員的工作條件。
切爾諾維斯基國立大學在金屬氧化物薄膜制備技術(shù)上獲得突破,該技術(shù)可用于大氣有毒、易爆氣體的濃度監(jiān)測,在氣體傳感器制造中具有廣泛的應用價值。