您现在的位置是:NEWS > Kinh doanh
Việt Nam và thế giới sẽ chuyển sang dùng năng lượng xanh
NEWS2025-02-06 05:57:17【Kinh doanh】4人已围观
简介Sau thời gian dài xét chọn,ệtNamvàthếgiớisẽchuyểnsangdùngnănglượcaicedo Giải thưởng chính VinFuture caicedocaicedo、、
Sau thời gian dài xét chọn,ệtNamvàthếgiớisẽchuyểnsangdùngnănglượcaicedo Giải thưởng chính VinFuture trị giá 3 triệu USD đã thuộc về 4 nhà khoa học GS Martin Andrew Green, GS Stanley Whittingham, GS Rachid Yazami và GS Akira Yoshino cho các phát minh đột phá kiến tạo nền tảng bền vững năng lượng xanh.
Trong đó, GS. Martin Andrew Green (Australia) được vinh danh vì những đóng góp cho phát minh đột phá trong việc sản xuất năng lượng xanh bằng pin mặt trời với công nghệ Bộ phát thụ động và Tiếp điểm phía sau (PERC).
Trước kia, hiệu suất pin mặt trời chỉ đạt được ở mức 15%. Nhờ thành quả của nhóm nghiên cứu, hiệu suất pin mặt trời đã nâng cao đáng kể, tăng vọt lên mức 25%. Kể từ khi được sản xuất đại trà vào năm 2012, pin mặt trời PERC hiện chiếm tới 60% thị phần thị trường pin mặt trời trên toàn thế giới.
Ba nhà khoa học còn lại GS Stanley Whittingham (Mỹ), GS Rachid Yazami (Ma Rốc) và GS Akira Yoshino (Nhật Bản) được trao giải nhờ đóng góp vào phát minh đột phá trong việc lưu trữ năng lượng bằng pin Lithium-ion.
Trong đó, GS Stanley Whittingham là người phát minh ra nguyên lý hoạt động của pin Lithium-ion và xác định vai trò của ion Lithium như một chất mang điện tích hiệu quả.
GS Rachid Yazami đã đi tiên phong trong việc khám phá sự xen kẽ điện hóa thuận nghịch của các ion Lithium với than chì, đặt nền móng cho việc phát triển pin Lithium-ion hiện đại. Với GS Akira Yoshino, ông là người đã phát triển muội than (carbon black) làm cực âm trong pin Lithium-ion.
Mới đây, cả 4 chủ nhân Giải thưởng chính VinFuture đã có những chia sẻ ngắn gọn với báo chí nhân chuyến công tác tới Việt Nam nhận giải thưởng VinFuture.
Xin các giáo sư có thể chia sẻ góc nhìn của mình về xu hướng ứng dụng năng lượng xanh đang diễn ra trên khắp thế giới?
GS Martin Andrew Green: Tôi công tác tại một thành phố ở Australia - một trong những quốc gia đang dẫn đầu về chuyển đổi năng lượng xanh.
Chỉ 5 năm trước đây thôi, hoạt động sản xuất điện tại Australia vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khí đốt và than. Tuy nhiên, ngày nay, nhờ chi phí các tấm pin mặt trời ngày càng rẻ đi, việc áp dụng năng lượng mặt trời để sản xuất ra điện đang ngày càng trở nên phổ biến.
Năng lượng mặt trời sẽ là một trong những lĩnh vực chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, cũng như lưu trữ điện. Trong vòng khoảng một thập kỷ tới, việc sản xuất điện sử dụng than và khí đốt gần như sẽ không còn nữa. Đây là điều 5 năm trước đây không thể nào tưởng tượng ra được.
Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh đang diễn ra rất nhanh chóng và sẽ nhanh chóng hơn nữa trong tương lai, đặc biệt là tại các quốc gia như Việt Nam.
GS Akira Yoshino: Pin không tự sản xuất ra điện, mà chỉ là vật lưu trữ điện. Do vậy, công nghệ sản xuất pin không phải là động lực chính, nhưng nó được coi là một động lực bổ trợ và thúc đẩy việc chuyển đổi sang năng lượng xanh.
Giống như ở các bộ phim điện ảnh hay trong các câu chuyện, nhiều nhân vật phụ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Giá thành ngày càng rẻ của pin lưu trữ điện sẽ là nhân tố quan trọng trong việc chuyển dịch năng lượng xanh. Tôi tin rằng, với các quốc gia, việc đầu tư vào các hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ đóng vai trò rất quan trọng.
GS Stanley Whittingham:Tôi đến từ bang New York (Mỹ). Tại đó, chính quyền bang New York đã đưa ra một sứ mệnh là chúng tôi phải tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo lên mức 50%.
Chúng tôi có sự đồng hành của các chính trị gia, các nhà khoa học và ngân sách của chính quyền liên bang để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi năng lượng cũng như sử dụng năng lượng tái tạo.
New York cũng phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền Canada - quốc gia cung cấp cho chúng tôi nguồn năng lượng về Hydrogen. Chúng tôi cũng có những sáng kiến để đảm bảo những viên pin sạc, đặc biệt là pin sạc sử dụng cho các mẫu xe điện trở nên an toàn hơn.
Thông điệp mà tôi muốn nói là bản thân các nhà khoa học như chúng tôi không thể thực hiện được việc chuyển đổi sang năng lượng xanh. Chúng ta phải có công nghệ, có sự vào cuộc của các doanh nghiệp cũng như các chính trị gia, những người hoạch định chính sách và cộng đồng thì điều này mới có thể trở thành sự thực.
GS Rachid Yazami: Ma Rốc quê hương tôi đặt mục tiêu đến năm 2023, 52% nguồn điện được tạo ra đến từ việc sử dụng năng lượng tái tạo. Con số này thể hiện một tham vọng tương đối lớn. Bản thân tôi đang hỗ trợ cho việc giám sát mục tiêu này từ xa, với tiến độ hiện nay, việc đạt được mục tiêu này đang khá rõ ràng.
Liên quan đến năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, có 2 điểm mà tôi muốn nhấn mạnh. Đó là liệu chúng ta có đủ nguồn tài nguyên thiên nhiên cho những hoạt động này hay không? Điểm thứ 2 là chúng ta cần phải tái chế như thế nào với những viên pin đã qua sử dụng?
Trên thế giới, Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong việc tái chế pin, bắt đầu từ những năm 1990. Đến nay, các quốc gia trên toàn thế giới cũng đang làm tương tự khi tìm cách tái chế, lấy lại những kim loại quý có trong thành phần của pin như cobalt, phosphat và lithium.
Mục tiêu nhiều nước đặt ra là đến năm 2035, 30% pin được sản xuất mới sẽ sử dụng nguyên liệu lấy từ pin tái chế. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, phát triển.
Các ông có lời khuyên nào cho một quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong hành trình chuyển đổi dần từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh?
GS Stanley Whittingham:Mỗi một viên pin đều cần phải có một tấm hộ chiếu. Nói cách khác chúng phải được dán nhãn để biết chính xác rằng trong viên pin đó bao gồm những thành phần gì, là niken, cobalt hay lithium.
Những chất này đều có nguy cơ liên quan đến cháy nổ. Nếu không xử lý cẩn thận, chúng cũng rất độc hại. Việc dán nhãn nhận biết thành phần bên trong mỗi viên pin sẽ giúp cho quá trình phân tách khi tái chế sau này.
GS Rachid Yazami: Tôi đồng tình với ý kiến về việc chúng ta cần phải có một tấm hộ chiếu để gán nhãn các thành phần hóa học bên trong pin. Điều này là để trong quá trình chúng ta tái chế, các thành phần này không bị trộn lẫn với nhau. Để làm được điều này, chúng ta cần phải có các công nghệ.
Với công nghệ hiện tại, khi tái sử dụng pin, cần phải nghiền nát viên pin đó ra, sau đó chiết xuất lại các hóa chất trong đó. Khi sản xuất pin, người ta trộn lẫn các chất này với nhau. Sau này, khi tách các chất đó ra, chúng ta vừa tốn thời gian, vừa tốn cả tiền bạc.
Trong tương lai, chúng ta phải có những cách xử lý thông minh hơn, hiệu quả hơn. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc của công tác nghiên cứu, phát triển nhằm tận dụng, tái chế để tái sử dụng được các nguồn kim loại quý.
Xin cảm ơn các ông!
Thế giới chờ đợi Việt Nam tham gia cuộc chơi bán dẫnĐây là nhận định của GS Albert Pisano - Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture trước sự chủ động nhập cuộc của Việt Nam đối với ngành công nghiệp bán dẫn.很赞哦!(458)
相关文章
- Nhận định, soi kèo Al Ain vs Al Rayyan, 21h00 ngày 3/2: Thất vọng cửa trên
- Bạn có biết truyện tranh Nhật Bản sẽ kết thúc theo mô tuýp như thế nào không?
- Thị trường điện máy miền Bắc: Ai sẽ chiếm ngôi vương?
- Đồng Nai: Trao giải hội thi Ứng dụng CNTT
- Siêu máy tính dự đoán Cagliari vs Lazio, 2h45 ngày 4/2
- Trí thông minh nhân tạo có thể viết những quyển sách bán chạy nhất
- Bạn trẻ TP.HCM băn khoăn “Có nên bỏ đại học để đi làm startup?”
- iPhone 7 ế thua xa iPhone 6?
- Nhận định, soi kèo Dibba Al
- Xe Ram, Fiat, Chrysler đứng bét về độ ổn định
热门文章
站长推荐
Nhận định, soi kèo Middlesbrough vs Sunderland, 03h00 ngày 4/2: Cầm chân nhau
Huawei muốn sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) như nhận diện hình ảnh ngay tức khắc dể cạnh tranh với Samsung và Apple khi ra mắt flagship mới vào tháng 10. Ông Richard Yu, Giám đốc mảng tiêu dùng của Huawei vừa giới thiệu con chip di động mới dùng trong Mate 10 sắp trình làng và các điện thoại cao cấp khác của hãng, cho tốc độ xử lý nhanh hơn và tiêu thụ điện năng ít hơn.
Công ty Trung Quốc sẽ tiết lộ bộ đôi Mate 10 và Mate 10 Pro tại Munich, Đức vào ngày 16/10. Ông Yu từ chối nói thêm về các tính năng mới song hai chiếc điện thoại này dự kiến sử dụng màn hình lớn hơn 6 inch. AI tích hợp trong chip giúp thiết bị có tính cá nhân hóa cao hơn, nói cách khác là khả năng dự đoán hành động và sở thích của người dùng chính xác hơn.
Chẳng hạn, ông nói AI sẽ kích hoạt phiên dịch thời gian thực, nghe lệnh giọng nói hay tận dụng lợi thế của thực tế tăng cường – công nghệ đặt âm thanh, văn bản, đồ họa và video lên các hình ảnh thực tế mà người dùng nhìn thấy trước mắt.
">Huawei công bố vũ khí đánh bại Apple, Samsung
Những chiếc smartphone đáng giá nhiều hơn chúng ta vẫn tưởng. Ảnh: BBC. Thực sự có gì trong một chiếc smartphone?
Smartphone là kho báu thu nhỏ của các kim loại quý và đất hiếm. Một iPhone được ước tính chứ khoảng 0,034g vàng, 0,34g bạc, 0,015g paladi và ít hơn 0,001g bạch kim. Ngoài ra, iPhone cũng chứa các kim loại khác với lượng lớn, như 25g nhôm và khoảng 15g đồng.
Không những thế, smartphone cũng chứa hàng loạt kim loại đất hiếm – những kim loại phong phú trong lòng Trái đất nhưng khó khai thác và chiết tách, chẳng hạn yttri, lantan, terbi, neodymi, gadolini và praseodymi. Ngoài ra, một danh sách dài các thành tố với chất dẻo, thủy tinh, ắc quy, vv...
Đây chỉ là những tính toán trong một số lượng nhỏ. Ngày nay, hơn hai tỷ người sở hữu smartphone và con số này dự tính không dừng lại ở đó. Mức tập trung vào một số thành tố như vàng và bạc trong điện thoại cao hơn so với mức độ tương đương khối lượng của chúng trong các mỏ khai thác. Một tấn iPhone chứa gần 300 lần lượng vàng, và 6,5 lần lượng bạc trong một tấn quặng.
Tại sao đây trở thành vấn đề đáng lo ngại?
Bởi hơn hai tỷ người dùng sẽ nâng cấp điện thoại mới 11 tháng một lần, cũng có nghĩa là những chiếc điện thoại cũ rồi sẽ nằm yên trong ngăn kéo và bị lãng quên, hoặc bị vứt đi đâu đó.
Chỉ khoảng 10% trong số này được tái chế, cũng như các thành phần quý được thu hồi và tái sử dụng. Đó là mỏ vàng thực sự đang nằm ngay trong tủ, hộp hay thậm chí bãi rác. Điều này có ý nghĩa về mặt kinh tế và môi trường nhằm hạn chế lãng phí những vật liệu quý như vậy.
Điều gì sẽ xảy ra với các tài nguyên khi một smartphone lỗi thời?
">Vàng, bạc trong smartphone bị lãng phí như thế nào?
- ">
MV chế giễu Pokemon Go của Maroon 5 tạo ra cơn sốt với gần 30 triệu lượt xem
Soi kèo góc Arsenal vs Man City, 23h30 ngày 2/2
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa khám phá ra lỗ hổng khủng khiếp trong các trợ lý giọng nói từ Apple, Google, Amazon, Microsoft, Samsung và Huawei. Nó ảnh hưởng đến mọi iPhone, MacBook chạy Siri, điện thoại Galaxy, máy tính chạy Windows 10 hay thậm chí là Amazon Alexa.
Sử dụng kỹ thuật có tên Dolphin Attactk, một nhóm đến từ Đại học Zhejiang Trung Quốc đã chuyển các câu lệnh giọng nói thông thường sang tần số siêu âm mà tai người không thể nghe thấy nhưng microphone và phần mềm trong trợ lý ảo lại giải mã được. Quy trình tương đối đơn giản cho phép họ chiếm quyền kiểm soát thiết bị chỉ bằng một vài từ.
Họ không chỉ kích hoạt các câu lệnh đơn giản như “Hey Siri” hay “OK Google” mà còn có khả năng yêu cầu iPhone gọi đến số nào đó hay “bảo” iPad gọi FaceTime. Họ cũng buộc MacBook hay Nexus 7 mở một website độc hại. Chưa hết, họ ra lệnh cho Amazon Echo “mở cửa sau”. Thậm chí, hệ thống điều hướng trên một chiếc Audi Q3 cũng được chuyển hướng sang địa chỉ mới.
Video trình diễn hack trợ lý ảo của nhóm nghiên cứu:
">Trung Quốc tìm ra lỗ hổng trong trợ lý giọng nói có thể hack từ điện thoại đến xe hơi
Đèn nội soi là một dụng cụ thon dài, thường được gắn thêm camera, cảm biến và đèn chiếu sáng. Đây là dụng cụ bắt buộc phải có đối với tất cả các loại thủ tục y tế. Tuy nhiên, nếu không tiến hành chụp X-quang thì rất khó xác định chính xác địa điểm trong cơ thể mà đèn nội soi đang hoạt động.
Loại máy ảnh mới có thể khắc phục được điều này nhờ khả năng phát hiện nguồn ánh sáng bên trong cơ thể. Với hàng nghìn máy dò photon tích hợp bên trong máy ảnh, thiết bị có thể phát hiện những hạt ánh sáng được chiếu qua các mô của con người.
Camera mới có thể nhìn xuyên qua cơ thể (Ảnh: Shutterstock)
Khi photon tiếp xúc với các cấu trúc của cơ thể, ánh sáng thường phân tán hoặc nảy ra khỏi mô, và độ nhạy của máy ảnh cho phép nó nắm bắt những dấu vết nhỏ nhất của ánh sáng.
Bằng cách kết hợp các tín hiệu ánh sáng có định hướng vào máy ảnh với các photon rải rác, thiết bị có thể xác định địa điểm mà đèn nội soi phát ra ánh sáng bên trong cơ thể.
Kỹ thuật này có thể giúp các bác sĩ biết được vị trí chính xác của những cơ quan bên trong cơ thể mà họ đang quan sát bằng phương pháp nội soi. Điều này có vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán điều trị.
Hình minh họa (Ảnh: Trường ĐH Edinburgh)
Trong hình trên, bạn có thể thấy ví dụ về ánh sáng được máy ảnh phát hiện từ một kính hiển vi đồng tiêu được sử dụng trong phổi cừu. Hình ảnh bên trái là hình ảnh được nhìn thấy nhờ camera mới - nó tiết lộ chính xác vị trí của dụng cụ ở trong phổi.
Ở bên phải, bức ảnh cho thấy khung cảnh giống như được thấy trong một chiếc máy ảnh thông thường, trong đó cảm biến bắt những tiếng động dưới dạng ánh sáng rải rác. Nhưng chúng ta không thể xác định được vị trí của các photon khi các hạt ánh sáng phát ra xung quanh cấu trúc của lá phổi.
Trưởng nhóm nghiên cứu Kev Dhaliwal cho biết: "Đây là công nghệ cho phép chúng ta nhìn xuyên qua cơ thể con người. Khả năng nhìn thấy vị trí của một thiết bị rất quan trọng đối với nhiều ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Nó đặc biệt hữu ích khi chúng tôi tiến hành các phương pháp xâm lấn tối thiểu để điều trị bệnh".
">2 phát minh đột phá ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại
Quy hoạch này hướng tới mục tiêu đến năm 2025, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (sau đây gọi là Vùng) trở thành Vùng công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, phát triển công nghiệp Vùng gắn với khoa học công nghệ, sản phẩm công nghiệp của Vùng có chất lượng, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 2026 - 2035, các sản phẩm của công nghiệp của Vùng có thương hiệu uy tín, đáp ứng được tiêu chuẩn của các nước phát triển.
Một mục tiêu cụ thể của Quy hoạch là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 đạt 10,5 - 11%; giai đoạn 2021 - 2025 đạt 12,5 - 13%; và giai đoạn 2026 - 2035 đạt 12,0 - 12,5%. Cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng trong các ngành kinh tế năm 2020 đạt 48,5 - 49%, năm 2025 đạt 49 - 49,5%; và năm 2035 đạt 46 - 46,5%. Trong đó, ngành công nghiệp đạt tương ứng trong các năm lần lượt là 36 - 36,5%; 34,5 - 35% và 32 - 32,5%.
Theo định hướng được Bộ Công Thương đề ra tại Quy hoạch, đến năm 2025, Vùng tập tủng phát triển sản xuất một số sản phẩm có thương hiệu, đặc trưng cho Vùng để tham gia vào chuỗi xuất khẩu và chuỗi sản xuất trọng điểm của cả nước; tiếp tục đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực như khai thác dầu khí, sản xuất thép, sản xuất điện, phân bón, hóa chất từ dầu khí…
Đồng thời, tập trung phát triển nhanh hơn một số ngành, sản phẩm công nghiệp có tính chất dẫn đường như phần mềm, điện tử công nghiệp và dân dụng, cơ khí, chế tạo khuôn mẫu, dụng cụ y tế; khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô - xe máy, điện tử tạo ra mạng lưới vệ tinh cung cấp linh, phụ kiện phục vụ các công ty lớn.
Bên cạnh đó, tập trung phát triển công nghệ cao và công nghệ sạch; điện tử tin học ở những khu vực có điều kiện; tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao; nghiên cứu đề án xây dựng khu dịch vụ kỹ thuật đặt tại ngoại vi TP.HCM làm nhiệm vụ cải tiến kỹ thuật, công nghệ cho các doanh nghiệp ở phía Nam…
">TP.HCM sẽ trở thành trung tâm lớn về sản xuất phần mềm ở khu vực ASEAN