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エネルギー貯蔵におけるナノテクノロジーの導入

エネルギー分野の研究者によれば、ナノテクノロジーはこの分野、特にエネルギーの貯蔵と太陽エネルギー産業に様々な利益をもたらすはずである。ナノテクノロジーによる2つの主な経済的利益は、製造コストの削減と材料効率の向上であり、これらはエネルギー部門にとって最も価値のあるものである。ナノテクノロジーによって、太陽電池はより安価になり、電池容量は拡大し、電池や太陽電池の寿命は延びるだろう。

ナノテクノロジーによって、有機太陽電池や結晶太陽電池による光エネルギーの生成は成功し、少なくとも大幅に増加した。製造工程で使用する材料も少なくなり、コスト効率も向上した。リチウムイオン電池にナノ材料を使用することで、エネルギー貯蔵容量も向上する。1990年代以降、バッテリー技術の成長はごくわずかであった。自動車や通信業界では、より優れたエネルギー貯蔵に対する需要が高まっているため、ナノテクノロジーはこれを改善しようとしている。

2035年までに、エネルギー生産における化石燃料の使用量は75%まで減少すると推定されている。このことは、世界のエネルギー生成における再生可能エネルギーの重要性が高まっていることを示している。太陽電池を含む主要技術は、さらに開発されなければならない。ナノテクノロジーは、そのような技術の多くの限界に対するさまざまな解決策を提示しており、実行可能なエネルギー源の探求に対する解決策になるかもしれない。ほとんどの研究者は、ナノテクノロジーは、特に現在の再生可能エネルギー源を改善する上で、まだ多くの未開発の可能性を秘めていると考えている。

エネルギー産業におけるナノテクノロジー主導の他の成果には、燃料電池車用の水素貯蔵、高効率電球、風車からのより良い発電、機械部品の摩擦低減、廃熱からの発電、送電中の電力損失の低減、さらには布や紙へのエネルギー貯蔵などがある。エネルギー貯蔵は、依然として現代技術の大きな欠点のひとつである。ナノテクノロジーは、エネルギー生産と貯蔵のより良い方法を提供し続けており、科学者が見失っていたミッシングリンクになるかもしれない。

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著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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