L’IA ramène l’optimisation d’une cellule de 6 561 à 17 essais
L’équipe coréenne a obtenu des performances d’optimisation comparables en 60 heures, contre 22 963,5 heures de calcul.
Solaire, éolien, nucléaire, réseaux, stockage : l’électricité qui fera tourner tout le reste.
L’équipe coréenne a obtenu des performances d’optimisation comparables en 60 heures, contre 22 963,5 heures de calcul.
La bobine UROCOIC a fonctionné jusqu’à 30 K, soit -405°F, dans une chambre cryogénique.
L’équipe a testé quatre compositions, celle contenant 4 % de magnésium offrant la meilleure conductivité.
Son système de mesure pendant le forage a été utilisé commercialement sur le site Cape Station de Fervo Energy.
La centrale de 305 MW d’El Quemado inaugure une nouvelle phase de croissance du solaire industriel à Mendoza.
Cette capacité suffit à alimenter plus de 5 millions de foyers pendant une journée entière avec une seule charge.
Le test mené au Nevada a vérifié si le cœur du réacteur se comportait comme le prévoient les modèles de Westinghouse.
Le dispositif de Soochow University, conçu avec l’aide de l’apprentissage automatique, a atteint 14,3 W m −2 et un rendement de conversion de puissance de 21,5 %.
Une équipe dirigée par l’Université de Tohoku a utilisé de la levure de boulanger pour stocker directement l’hydrogène dans des molécules organiques.
Le modèle de l’université Curtin ajoute la température de l’eau à la méthode NOCT standard pour le solaire flottant.
En enroulant les structures souterraines, elles peuvent fonctionner sur une gamme de fréquences.
- Un film polymère ultrafin aide les gouttelettes à se former en grand nombre et à quitter rapidement les tubes de cuivre.
Selon une étude publiée dans Applied Energy, un modèle estime que les gisements épuisés pourraient stocker 3 659 térawattheures d’hydrogène.
- Une barrière d’AlAsSb de 200 nm a réduit les fuites et amélioré les performances de plus d’un facteur dix au-delà de 150 K.
Le total du 2e trimestre est la plus forte progression trimestrielle jamais enregistrée en Inde.
Au premier semestre 2026, le solaire a fourni 10 % de l’électricité mondiale.
Le modèle de Jülich estime que l’air pourrait fournir à la fois le CO₂ et l’eau de procédé dans 97 % des régions étudiées soumises au stress hydrique.
Le système a effectué une montée, un maintien en position, une production d’électricité et une récupération contrôlée sur une base du nord-ouest de la Chine.