<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>efisien - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/efisien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 06:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>efisien - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Teknik Microwave Baru Dapat Mengubah CO2 Menjadi Bahan Bakar Jauh Lebih Efisien</title>
		<link>https://bnbabel.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 06:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bahan]]></category>
		<category><![CDATA[bakar]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[efisien]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah metode baru menggunakan gelombang mikro untuk menurunkan energi yang dibutuhkan untuk proses industri tertentu. Beberapa proses produksi bahan kimia industri bergantung pada panas, namun metode pemanasan tradisional sering kali <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/" title="Teknik Microwave Baru Dapat Mengubah CO2 Menjadi Bahan Bakar Jauh Lebih Efisien" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Sebuah metode baru menggunakan gelombang mikro untuk menurunkan energi yang dibutuhkan untuk proses industri tertentu. Beberapa proses produksi bahan kimia industri bergantung pada panas, namun metode pemanasan tradisional sering kali boros karena menghangatkan area luas yang sebenarnya tidak membutuhkannya. Sebuah tim peneliti termasuk ilmuwan dari Universitas Tokyo mengembangkan metode untuk memfokuskan (…)</p>
<p style="text-align: center;"><i>JetMedia Digital Agency</i></p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bagaimana jika kulkas Anda dua kali lebih efisien dan benar -benar diam?</title>
		<link>https://bnbabel.com/bagaimana-jika-kulkas-anda-dua-kali-lebih-efisien-dan-benar-benar-diam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 05:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Bagaimana]]></category>
		<category><![CDATA[Benar]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Diam]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[efisien]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[jika]]></category>
		<category><![CDATA[kali]]></category>
		<category><![CDATA[Kulkas]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/bagaimana-jika-kulkas-anda-dua-kali-lebih-efisien-dan-benar-benar-diam/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti di APL telah mengembangkan bahan baru yang disebut catur yang secara signifikan meningkatkan efisiensi perangkat pendingin termoelektrik. Terobosan mereka hampir menggandakan kinerja bahan tradisional pada suhu kamar, yang <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/bagaimana-jika-kulkas-anda-dua-kali-lebih-efisien-dan-benar-benar-diam/" title="Bagaimana jika kulkas Anda dua kali lebih efisien dan benar -benar diam?" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bagaimana-jika-kulkas-anda-dua-kali-lebih-efisien-dan-benar-benar-diam/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_492981" aria-describedby="caption-attachment-492981" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-492981" class="wp-caption-text">Para peneliti di APL telah mengembangkan bahan baru yang disebut catur yang secara signifikan meningkatkan efisiensi perangkat pendingin termoelektrik. Terobosan mereka hampir menggandakan kinerja bahan tradisional pada suhu kamar, yang mengarah ke sistem pendingin yang jauh lebih baik dan teknologi hemat energi. Kredit: Johns Hopkins Apl/Ed Whitman</figcaption></figure>
<p><strong>Film tipis catur APL hampir ganda efisiensi pendingin. Bahan yang dapat diskalakan dapat mengubah teknologi pendinginan dan pemanenan energi.</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Para ilmuwan di Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) di Laurel, Maryland, telah menciptakan sistem pendinginan termoelektrik solid-state baru yang mudah diproduksi dan dua kali lebih efisien dari perangkat yang dibangun dengan bahan termoelektrik curah standar. Karena kebutuhan global akan teknologi pendinginan yang kompak, andal, dan hemat energi terus meningkat, pengembangan ini memberikan alternatif yang menjanjikan untuk pendinginan berbasis kompresor konvensional.
</p>
<p>Dalam sebuah studi yang diterbitkan di <em><span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Nature Communications&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&lt;em&gt;Nature Communications&lt;/em&gt; is an open-access, multidisciplinary scientific journal that publishes significant advances across all areas of the natural sciences, including biology, physics, chemistry, and Earth science. It is part of the &lt;em&gt;Nature Portfolio&lt;/em&gt; and emphasizes rigorous peer review and broad accessibility.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Komunikasi Alam</span></em>para peneliti dari APL, bekerja dengan insinyur pendingin di Samsung Research, menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi pompa panas dan kapasitas pendinginan. Keuntungan ini dimungkinkan melalui bahan termoelektrik yang direkayasa nano-kinerja tinggi yang dikembangkan di APL, yang dikenal sebagai Struktur Superlattice (CHESS) yang direkayasa secara hierarkis terkontrol.
</p>
<p>Platform catur mewakili puncak dari satu dekade penelitian APL pada termoelektrik yang direkayasa nano dan aplikasinya. Awalnya dirancang untuk tujuan keamanan nasional, materi tersebut telah diadaptasi untuk penggunaan lain, termasuk terapi pendingin non -invasif untuk prosthetics, dan diakui dengan penghargaan R&amp;D 100 pada tahun 2023.</p>
<figure id="attachment_492980" aria-describedby="caption-attachment-492980" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-492980" class="wp-caption-text">Pandangan close-up pada pengujian dan penumpukan es pada perangkat termoelektrik berbasis catur. Sistem pengujian ini membantu mengevaluasi seberapa efisien bahan baru mengubah listrik menjadi pendinginan, membuka jalan untuk teknologi pendinginan dan pemanenan energi yang lebih efektif. Kredit: Johns Hopkins Apl/Ed Whitman</figcaption></figure>
</p>
<p>“Demonstrasi pendingin dunia nyata ini menggunakan bahan termoelektrik baru yang menunjukkan kemampuan film tipis catur nano-engineered,” kata Rama Venkatasubramanian, penyelidik utama proyek bersama dan kepala teknolog untuk termoelektrik di APL. “Ini menandai lompatan yang signifikan dalam teknologi pendingin dan menetapkan panggung untuk menerjemahkan kemajuan dalam bahan termoelektrik ke dalam aplikasi pendinginan praktis, skala besar, dan hemat energi.”
</p>
<h4>Tolok ukur baru untuk pendinginan solid-state</h4>
<p>Permintaan untuk teknologi pendinginan yang lebih kecil dan lebih efisien sedang didorong oleh pertumbuhan populasi, ekspansi perkotaan, dan ketergantungan yang meningkat pada elektronik canggih dan sistem data skala besar. Meskipun metode pendinginan tradisional efektif, mereka cenderung besar, mengkonsumsi energi yang signifikan, dan mengandalkan refrigeran kimia yang dapat merusak lingkungan.
</p>
<p>Pendinginan Thermoelektrik menawarkan alternatif yang menjanjikan. Pendekatan ini mentransfer panas menggunakan elektron dalam bahan semikonduktor khusus, menghilangkan kebutuhan untuk bagian yang bergerak atau pendingin kimia. Akibatnya, sistem ini dapat dibuat kompak, tenang, andal, dan berkelanjutan. Sementara bahan termoelektrik curah sudah digunakan dalam produk kecil seperti mini-refrigerator, efisiensi rendahnya, kapasitas transfer panas yang terbatas, dan kompatibilitas yang buruk dengan manufaktur chip semikonduktor telah membatasi adopsi mereka dalam aplikasi berkinerja tinggi yang lebih besar.</p>
<figure id="attachment_492979" aria-describedby="caption-attachment-492979" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-492979" class="wp-caption-text">Nathan Fairbanks, Jon Pierce, dan Rama Venkatasubramanian (dari kiri ke kanan) menganalisis film tipis yang dibuat dalam laboratorium uap kimia logam-organik (MOCVD). Kredit: Johns Hopkins Apl/Ed Whitman</figcaption></figure>
</p>
<p>Dalam penelitian ini, para peneliti membandingkan modul pendingin menggunakan bahan termoelektrik curah tradisional dengan yang menggunakan bahan film tipis catur dalam tes pendingin standar, mengukur dan membandingkan daya listrik yang diperlukan untuk mencapai berbagai tingkat pendinginan dalam sistem uji kulkas komersial yang sama. Tim Life Solution Samsung Research, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Eksekutif Joonhyun Lee, berkolaborasi dengan APL untuk memvalidasi hasil melalui pemodelan termal terperinci, mengukur beban panas dan parameter resistansi termal untuk memastikan evaluasi kinerja yang akurat dalam kondisi dunia nyata.
</p>
<p>Hasilnya mencolok: menggunakan bahan catur, tim APL mencapai hampir 100% peningkatan efisiensi dibandingkan bahan termoelektrik tradisional pada suhu kamar (sekitar 80 derajat <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Fahrenheit&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;Fahrenheit is a temperature scale commonly used in the United States, where water freezes at 32°F and boils at 212°F under standard conditions. It is named after German physicist Daniel Gabriel Fahrenheit, who introduced the scale in the 18th century.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Fahrenheit</span>atau 25 c). Mereka kemudian menerjemahkan keuntungan tingkat material ini menjadi peningkatan efisiensi yang mendekati 75% pada tingkat perangkat dalam modul termoelektrik yang dibangun dengan bahan catur dan peningkatan efisiensi 70% dalam sistem pendinginan yang terintegrasi penuh, masing-masing mewakili peningkatan yang signifikan dibandingkan perangkat termoelektrik curah yang canggih. Tes ini diselesaikan dalam kondisi yang melibatkan sejumlah besar pemompaan panas untuk mereplikasi operasi praktis.
</p>
<h4>Dibangun untuk skala</h4>
<p>Di luar peningkatan efisiensi, teknologi film tipis catur menggunakan bahan yang jauh lebih sedikit-hanya 0,003 sentimeter kubik, atau seukuran butiran pasir, per unit pendingin. Pengurangan material ini berarti bahan termoelektrik APL dapat diproduksi secara massal menggunakan alat produksi chip semikonduktor, efisiensi biaya mengemudi dan memungkinkan adopsi pasar yang meluas.
</p>
<p>“Teknologi film tipis ini memiliki potensi untuk tumbuh dari menyalakan sistem pendingin skala kecil hingga mendukung aplikasi HVAC bangunan besar, mirip dengan cara baterai lithium-ion telah diskalakan ke perangkat listrik sekecil ponsel dan sebesar kendaraan listrik,” kata Venkatasubramanian.</p>
<figure id="attachment_492978" aria-describedby="caption-attachment-492978" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-492978" class="wp-caption-text">Jon Pierce, seorang insinyur peneliti senior di APL, memeriksa film tipis yang ditanam menggunakan deposisi uap kimia logam-organik, metode yang terkenal dengan skalabilitas, efektivitas biaya, dan kemampuan untuk mendukung pembuatan volume besar. Kredit: Johns Hopkins APL/Craig Weiman</figcaption></figure>
</p>
<p>Selain itu, bahan catur dibuat menggunakan proses mapan yang biasa digunakan untuk memproduksi sel surya efisiensi tinggi yang menyalakan satelit dan lampu LED komersial.
</p>
<p>“Kami menggunakan deposisi uap kimia logam-organik (MOCVD) untuk menghasilkan bahan catur, metode yang terkenal dengan skalabilitas, efektivitas biaya, dan kemampuan untuk mendukung manufaktur volume besar,” kata Jon Pierce, seorang insinyur peneliti senior yang memimpin kemampuan pertumbuhan MOCVD di APL. “MOCVD sudah banyak digunakan secara komersial, membuatnya ideal untuk meningkatkan produksi bahan termoelektrik film tipis catur.”
</p>
<h4>Aplikasi di masa depan dan pemanenan energi</h4>
<p>Bahan dan perangkat ini terus menunjukkan janji untuk berbagai aplikasi pemanenan energi dan elektronik, di samping kemajuan terbaru dalam pendinginan. APL berencana untuk terus bermitra dengan organisasi untuk memperbaiki bahan termoelektrik catur dengan fokus pada meningkatkan efisiensi untuk mendekati sistem mekanik konvensional. Upaya di masa depan termasuk menunjukkan sistem pendinginan skala yang lebih besar, termasuk freezer, dan mengintegrasikan metode yang digerakkan oleh kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dalam pendinginan yang terkotak atau terdistribusi pada pendingin dan peralatan HVAC.
</p>
<p>“Di luar pendinginan, bahan catur juga dapat mengkonversi perbedaan suhu, seperti panas tubuh, menjadi kekuatan yang dapat digunakan,” kata Jeff MARCHI, Manajer Area Program Eksplorasi dalam Area Misi Penelitian dan Pengembangan Eksplorasi APL. “Selain memajukan sistem taktil generasi berikutnya, prosthetics dan antarmuka manusia-mesin, ini membuka pintu untuk teknologi pemanenan energi yang dapat diskalakan untuk aplikasi mulai dari komputer hingga pesawat ruang angkasa-kemampuan yang tidak layak dengan perangkat termoelektrik yang lebih tua.”
</p>
<p>“Keberhasilan upaya kolaboratif ini menunjukkan bahwa pendinginan solid-state efisiensi tinggi tidak hanya secara ilmiah yang layak tetapi juga diproduksi dalam skala,” kata Susan Ehrlich, seorang manajer komersialisasi teknologi APL. “Kami menantikan peluang transfer penelitian dan teknologi yang berkelanjutan dengan perusahaan saat kami berupaya menerjemahkan inovasi ini ke dalam aplikasi praktis dunia nyata.”
</p>
<p>Referensi: “Bahan termoelektrik film tipis yang direkayasa nano memungkinkan pendinginan solid-state praktis” oleh Jake Ballard, Matthew Hubbard, Sung-Jin Jung, Vanessa Rojas, Richard Ung, Junwoo Suh, Minsoo Kim, 212 MAIONHYUN, JONATHAN M. PIERCE DAN RAMA. <i>Komunikasi Alam</i>.<br />Doi: 10.1038/s41467-025-59698-y<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bagaimana-jika-kulkas-anda-dua-kali-lebih-efisien-dan-benar-benar-diam/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim Peneliti Internasional Membangun Sel Surya Organik Paling Efisien di Dunia</title>
		<link>https://bnbabel.com/tim-peneliti-internasional-membangun-sel-surya-organik-paling-efisien-di-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 23:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[efisien]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Membangun]]></category>
		<category><![CDATA[Organik]]></category>
		<category><![CDATA[Paling]]></category>
		<category><![CDATA[Peneliti]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sel]]></category>
		<category><![CDATA[Surya]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/tim-peneliti-internasional-membangun-sel-surya-organik-paling-efisien-di-dunia/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan menciptakan sel surya all-organik yang lebih aman dan efisiensi tinggi menggunakan teknik elektroda dan laminasi baru, mencapai konversi daya 8,7%, lebih dari model masa lalu ganda. Ketika inisiatif <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/tim-peneliti-internasional-membangun-sel-surya-organik-paling-efisien-di-dunia/" title="Tim Peneliti Internasional Membangun Sel Surya Organik Paling Efisien di Dunia" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/tim-peneliti-internasional-membangun-sel-surya-organik-paling-efisien-di-dunia/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para ilmuwan menciptakan sel surya all-organik yang lebih aman dan efisiensi tinggi menggunakan teknik elektroda dan laminasi baru, mencapai konversi daya 8,7%, lebih dari model masa lalu ganda. Ketika inisiatif global untuk mengurangi perubahan perubahan iklim, permintaan akan energi matahari terus meningkat. Namun, panel surya berbasis silikon konvensional, yang saat ini mendominasi pasar, berisi berbagai berbahaya (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/tim-peneliti-internasional-membangun-sel-surya-organik-paling-efisien-di-dunia/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terobosan MIT membuat penangkapan karbon 6x lebih efisien</title>
		<link>https://bnbabel.com/terobosan-mit-membuat-penangkapan-karbon-6x-lebih-efisien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 06:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[efisien]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[penangkapan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Terobosan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/terobosan-mit-membuat-penangkapan-karbon-6x-lebih-efisien/</guid>

					<description><![CDATA[Peneliti MIT telah mengembangkan peningkatan yang kuat untuk teknologi penangkapan karbon dengan menggunakan membran nanofiltrasi untuk memisahkan ion kimia utama, secara drastis meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Langkah tengah yang cerdas <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/terobosan-mit-membuat-penangkapan-karbon-6x-lebih-efisien/" title="Terobosan MIT membuat penangkapan karbon 6x lebih efisien" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-mit-membuat-penangkapan-karbon-6x-lebih-efisien/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Peneliti MIT telah mengembangkan peningkatan yang kuat untuk teknologi penangkapan karbon dengan menggunakan membran nanofiltrasi untuk memisahkan ion kimia utama, secara drastis meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Langkah tengah yang cerdas ini memungkinkan fase penangkapan dan pelepasan untuk berjalan lebih efektif, berpotensi memotong biaya sebesar 20% dan membuat proses lebih memaafkan fluktuasi. Sistemnya adalah (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-mit-membuat-penangkapan-karbon-6x-lebih-efisien/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merevolusi Penangkapan Karbon: Para ilmuwan memecahkan kode ke konversi CO2 yang efisien</title>
		<link>https://bnbabel.com/merevolusi-penangkapan-karbon-para-ilmuwan-memecahkan-kode-ke-konversi-co2-yang-efisien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 15:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[efisien]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon]]></category>
		<category><![CDATA[Kode]]></category>
		<category><![CDATA[konversi]]></category>
		<category><![CDATA[Memecahkan]]></category>
		<category><![CDATA[Merevolusi]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[penangkapan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/merevolusi-penangkapan-karbon-para-ilmuwan-memecahkan-kode-ke-konversi-co2-yang-efisien/</guid>

					<description><![CDATA[Kims dan Kaist telah mengembangkan proses sintesis katalis dan teknologi kontrol presisi untuk mengoptimalkan efisiensi konversi karbon dioksida. Ketika perubahan iklim dan emisi karbon menjadi masalah global yang semakin mendesak, <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/merevolusi-penangkapan-karbon-para-ilmuwan-memecahkan-kode-ke-konversi-co2-yang-efisien/" title="Merevolusi Penangkapan Karbon: Para ilmuwan memecahkan kode ke konversi CO2 yang efisien" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/merevolusi-penangkapan-karbon-para-ilmuwan-memecahkan-kode-ke-konversi-co2-yang-efisien/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Kims dan Kaist telah mengembangkan proses sintesis katalis dan teknologi kontrol presisi untuk mengoptimalkan efisiensi konversi karbon dioksida. Ketika perubahan iklim dan emisi karbon menjadi masalah global yang semakin mendesak, kebutuhan akan teknologi yang efisien untuk mengubah karbon dioksida (CO₂) menjadi sumber daya yang berharga, seperti bahan bakar dan senyawa kimia, telah tumbuh. Sebagai tanggapan, Dr. Dahee (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/merevolusi-penangkapan-karbon-para-ilmuwan-memecahkan-kode-ke-konversi-co2-yang-efisien/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terobosan dalam pembakaran selektif membuka jalan bagi industri yang lebih bersih dan lebih efisien</title>
		<link>https://bnbabel.com/terobosan-dalam-pembakaran-selektif-membuka-jalan-bagi-industri-yang-lebih-bersih-dan-lebih-efisien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 23:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bagi]]></category>
		<category><![CDATA[Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[efisien]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[pembakaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[selektif]]></category>
		<category><![CDATA[Terobosan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/terobosan-dalam-pembakaran-selektif-membuka-jalan-bagi-industri-yang-lebih-bersih-dan-lebih-efisien/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti telah mengembangkan metode yang digerakkan oleh katalis untuk secara selektif membakar satu molekul dalam campuran hidrokarbon, menawarkan cara yang lebih efisien untuk menghilangkan polutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/terobosan-dalam-pembakaran-selektif-membuka-jalan-bagi-industri-yang-lebih-bersih-dan-lebih-efisien/" title="Terobosan dalam pembakaran selektif membuka jalan bagi industri yang lebih bersih dan lebih efisien" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-dalam-pembakaran-selektif-membuka-jalan-bagi-industri-yang-lebih-bersih-dan-lebih-efisien/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para peneliti telah mengembangkan metode yang digerakkan oleh katalis untuk secara selektif membakar satu molekul dalam campuran hidrokarbon, menawarkan cara yang lebih efisien untuk menghilangkan polutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan proses produksi bahan bakar, plastik, dan pupuk sambil mengurangi limbah energi. Penemuan katalis baru untuk pembakaran selektif untuk pertama kalinya, para peneliti di University of Minnesota Twin (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/terobosan-dalam-pembakaran-selektif-membuka-jalan-bagi-industri-yang-lebih-bersih-dan-lebih-efisien/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
