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MIT研發(fā)出微米級的電池材料

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MIT的研究人員開發(fā)出一種新型 “光子” 芯片,它使用光而不是電,并且在此過程中消耗相對較少的功率。
2019-06-12 09:23:464516

韓大學研發(fā)出量子發(fā)光效率高達31.9%的藍光材料!

團隊研發(fā)出材料可以保證高水平配向率,是具有高色純的新型銥復合物。
2019-06-13 11:31:012988

韓大學研發(fā)出量子發(fā)光效率高達31.9%的藍光材料

而本次研究是在韓國未來創(chuàng)造科學部主管的中型研究院支援事業(yè)部的支持下進行。團隊研發(fā)出材料可以保證高水平配向率,是具有高色純的新型銥復合物。
2019-06-13 11:33:193109

國外研發(fā)出一種半液態(tài)鋰金屬陽極 可為電池設計提供一種新范式

據(jù)外媒報道,卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)梅隆理工學院的研究人員研發(fā)出一種半液態(tài)鋰金屬陽極,可為電池設計提供一種新范式。
2019-07-09 15:26:00848

MIT“人造肌肉”——兩種普通的材料,結合在一起卻能爆發(fā)出驚人的力量

MIT造出的這種“人造肌肉”,只要稍微加熱十幾度,就能自由伸縮,進而拉動自重650倍的物體。
2019-07-15 15:25:577917

電池能量效率獲新突破 有望幫助提高電池的能量效率

據(jù)外媒報道,通過分析和研究電池微米的粒子,研究人員研發(fā)出了一個電池微米粒子3D觀測模型,有望幫助提高電池的能量效率。韓國大邱慶北科學技術大學(Daegu Gyeongbuk Institute
2019-07-24 10:22:052876

MIT研發(fā)出一種新型液體 可幫助提高超級電容器的性能

據(jù)外媒報道,超級電容器是一種能夠存儲和釋放能量的電子設備,擁有一層電解質 - 一種可以是固體、液體或介于固體與液體之間的導電材料。現(xiàn)在,美國麻省理工學院(MIT)與幾家機構合作,研發(fā)出一種新型液體,可能可以提高此類設備的效率和穩(wěn)定性,同時降低易燃性。
2019-09-19 14:49:01984

深圳先進技術研究院成功研發(fā)出一種新型鈉離子電池正極材料

近日,中國科學院深圳先進技術研究院功能薄膜材料研究中心唐永炳研究員及其團隊成員聯(lián)合泰國國立同步輻射光源研究所成功研發(fā)出一種新型鈉離子電池正極材料。該正極材料成本低廉,并且環(huán)境友好,此項工作
2019-10-24 10:52:471252

韓研究團隊研發(fā)出新型發(fā)光材料,有效降低Micro LED生產成本

據(jù)technews報道,韓國科學技術高級研究院(KAIST)的研究團隊近日研發(fā)出一款內部結構類似爆米花的發(fā)光材料,結合量子點以及聚合媒介物,發(fā)光強度是傳統(tǒng)純量子點薄膜的21倍,且耐用度提升45%。
2019-11-08 17:12:356129

歐盟研發(fā)出能量密度超過310瓦時/千克的鋰硫電池 取得實質性突破

據(jù)歐盟官網消息,歐盟“地平線2020”框架計劃支持的歐洲最關鍵鋰硫電池研究項目——適用于電動汽車的鋰硫電池項目(ALISE)目前已研發(fā)出能量密度超過310瓦時/千克的鋰硫電池。該類電池更輕便,能量密度大,且無需關鍵性原材料
2019-11-28 15:11:18948

圣達電氣研發(fā)生產的4.5微米高端鋰電銅箔中試樣品

當前,國內市場上的動力電池大部分采用的是8至9微米銅箔。隨著新能源汽車的推廣,6微米、4.5微米厚高精超薄鋰電銅箔的需求量日趨增長。而相關技術長期被美國、日本、韓國等境外企業(yè)所壟斷。
2019-12-03 11:50:065952

KIST研發(fā)出硅基陽極材料 電動車充電技術有望再突破

逐漸走向應用階段。其中,韓國科學技術研究院(KIST)日前成功研發(fā)了硅基陽極材料,用于替代當前電動車動力電池普遍使用的石墨材料。據(jù)悉,硅基陽極可大幅提升動力電池性能。
2020-03-07 14:29:471063

MIT新開發(fā)出了純鋰電極,并顛覆了電池設計

麻省理工學院(MIT)的一個研究團隊宣布,他們已經開發(fā)出一種全新的電池電極,可以研發(fā)出能量密度更高的電池
2020-03-17 15:01:402085

清華團隊研發(fā)出新型材料,變形機器人有望成真

近日,清華大學醫(yī)學院生物醫(yī)學工程系的劉靜教授團隊研發(fā)出一種新型材料,首次提出“輕質液態(tài)金屬物質”這一概念。
2020-03-19 15:39:562875

MIT新開發(fā)純鋰電極,它將顛覆傳統(tǒng)電池設計

麻省理工學院(MIT)的一個研究團隊宣布,他們已經開發(fā)出一種全新的電池電極,可以研發(fā)出能量密度更高的電池
2020-03-31 15:31:092122

可吸收陽光的正極材料讓鋰空氣電池能在低溫工作

據(jù)外媒報道,南京大學的研究人員,利用可以吸收太陽光的材料研發(fā)出正極,可使鋰空氣電池在低溫下也能工作。
2020-04-08 17:23:183187

新型鎂基雙離子電池成功研發(fā),拓寬鎂離子電池電極材料的選擇范圍

5月6日,從中國科學院深圳先進技術研究院獲悉,來自該研究院等單位的研究人員,成功研發(fā)出了一種基于不溶性有機負極材料的新型鎂基雙離子電池(Mg-DIB)。相關研究成果發(fā)表于國際頂級能源材料期刊《能源存儲材料》上。
2020-05-07 14:24:213907

新型交錯背觸式太陽能電池研發(fā),實現(xiàn)亞微米CIGS層的高效率

  荷蘭代爾夫特理工大學的科學家開發(fā)出了一種交錯背觸式(IBC)、銅-銦-硒化鎵(CIGS)太陽能電池,其亞微米厚度為673納米。
2020-06-17 14:35:112661

MIT研發(fā)出新型短波紫外線機器人,減少額外病毒的傳播風險

  6月30日消息,MIT科學家研發(fā)出一種新型短波紫外線(UVC)機器人,能夠讓共享空間保持冠狀病毒或是其他病原體零污染狀態(tài)。
2020-06-30 14:09:142087

如何正確將電池材料和設計結合?

由于有很多具有潛力的陰極材料,快速找到正確的材料組合和配置是一個重大挑戰(zhàn)。因此,西北太平洋國家實驗室的電池專家和計算專家研發(fā)了一款史無前例的軟件,以幫助電池研究人員和商業(yè)開發(fā)人員快速設計出鋰金屬軟包電池。軟包電池與手機大小的電池類似,利用該款軟件,可以隨意調節(jié)該款軟包電池的大小,以滿足不同應用。
2020-08-09 11:09:002368

清華大學利用鹽水噴墨打印微米LED,可造出可彎折的手機等屏幕

清華大學材料系教授陳學仕領導的研究團隊,用鹽水為量子點材料「包膜」,抵抗水、氧侵蝕,還能均勻地用噴墨打印出比砂粒還小的微米LED,印在塑膠膜上,可造出各式可彎折的高解析手機等電子設備螢幕,研發(fā)成果登上美國化學學會應用材料與界面期刊封面,并已申請美國及臺灣專利。
2020-08-25 09:26:431204

美國大學成功研發(fā)體積僅有1立方微米的超Mini“最小冰箱”

據(jù)國外媒體報道,世界上最小的冰箱有多小,能放進去一個蘋果嗎?在追求越大越好的時代,有人卻別出心裁,研發(fā)出體積僅有1立方微米的超Mini“冰箱”。
2020-09-24 09:52:382383

西湖大學正在研發(fā)微米精度三維精密制造技術

  西湖大學工學院特聘研究員周南嘉團隊自主研發(fā)的這項微米精度三維精密制造技術,是目前國內最高精度的電子3D打印技術,以新材料作為突破3D打印精度極限的核心,設計全新的3D打印功能材料,實現(xiàn)了百納米至微米級別電子3D打印。
2020-11-13 14:17:11907

全新的3D打印功能材料,實現(xiàn)了百納米至微米級別電子3D打印

周南嘉團隊將3D多材料打印技術引入芯片高端制造領域,利用3D打印技術進行三維高精度光電封裝、制造高頻無源器件,例如可將天線尺寸縮小到十微米至百微米級別。
2020-11-18 15:18:043183

LG化學已研發(fā)出了NCMA四元鋰電池供應給特斯拉汽車

12月20日消息:據(jù) KoreaTimes 報道,LG 化學已經研發(fā)出了 NCMA 四元鋰電池,將于 2021 年大量交貨,供應給特斯拉汽車。這款電池采用鎳、銅、錳、鋁四種金屬作為正極材料,相比于此前的 NCM 三元鋰電池新增了鋁元素,并且鎳的含量提升至90%。
2020-12-21 09:25:225194

MIT開發(fā)最新純鋰電極并顛覆電池設計

近日,麻省理工學院(MIT)的一個研究團隊宣布,他們已經開發(fā)出一種全新的電池電極,可以研發(fā)出能量密度更高的電池。取得這一突破,得益于MIT朱麗實驗室將“用純鋰金屬作為電池陽極”視為長期追求的目標;更讓人意料不到的是,開發(fā)出純鋰電極只是作為全固態(tài)電池概念設計的一部分
2020-12-25 20:16:09877

MIT研發(fā)比鋼鐵更堅固的自組裝納米帶

麻省理工學院(MIT)的科學家們通過從自然界和合成纖維凱夫拉(Kevlar)的形成方式中獲得一些靈感,開發(fā)出了“自組裝”納米帶,他們說這種納米帶比鋼鐵還要堅固。科學家們說,憑借其獨特的一系列特性和制造手段,這些新型材料可以找到各種用途,從水過濾到為電子設備供電。
2021-01-27 11:56:192255

鋰離子電池之三元正極材料

燒結后的三元材料通過粉碎和分級工序,可得到微米粉體材料,再經過過篩、除鐵等工序,除去材料中的異物,可得到滿足鋰離子電池使用需求的正極材料粉體。
2022-08-31 16:12:2811536

微米顆粒為有效提高電池的體積能量密度提供了可能性

微米的鋰離子電池正極材料由于其顆粒的比表面積小可以有效地緩解界面問題。并且微米顆粒具有的剛性強度更高和堆積更松散,可以有效緩解晶粒相互擠壓造成的裂紋,從而實現(xiàn)更高的壓實密度,為有效提高電池的體積
2022-11-21 09:57:571818

電池材料的二維顯微成像和表征

光學顯微鏡起源于17世紀,利用可見光的波長放大物體,達到微米分辨率,廣泛應用于生命科學、材料科學等領域。在電池領域,可以觀察電極結構,檢測電極缺陷和鋰枝晶的生長,為電池研發(fā)提供有價值的數(shù)據(jù)。然而
2023-08-16 14:03:49888

電池電池材料測試

電池電池材料測試
2022-10-15 11:19:0120

優(yōu)美科攜手微軟打造AI平臺,加速電動汽車電池材料研發(fā)

優(yōu)美科,一家在電動汽車電池材料領域處于領先地位的公司,近日與全球科技巨頭微軟正式簽署合作協(xié)議。雙方將共同開發(fā)一個基于人工智能(AI)的電池材料研發(fā)平臺,旨在通過AI技術加速和優(yōu)化新型電池材料的開發(fā)過程。
2024-02-18 17:29:151205

暉陽新能源開發(fā)出新一代固態(tài)電池負極材料

在新能源汽車領域,續(xù)航焦慮一直是消費者關注的焦點。近日,暉陽新能源宣布了一項重大技術突破——成功研發(fā)出新一代固態(tài)電池負極材料,標志著公司在提升電動汽車續(xù)航能力方面邁出了堅實的一步。這款創(chuàng)新的多孔硅碳材料,以其卓越的性能,為電動汽車行業(yè)描繪了一幅超過1000公里長續(xù)航的美好藍圖。
2024-07-18 15:21:401644

毅達資本注資晶正電子,助力納米薄膜材料研發(fā)與產能擴張

光電、壓電單晶薄膜材料研發(fā)、生產和銷售。公司產品線廣泛,涵蓋了多種規(guī)格的晶體薄膜材料,這些材料可用于制造高性能的調制器、濾波器及探測器等器件,廣泛應用于光電、壓電及紅外探測等多個領域,展現(xiàn)出強勁
2024-11-07 15:01:451679

旋轉花鍵如何實現(xiàn)微米定位誤差控制?

高精度旋轉花鍵的定位誤差通常需控制在微米,以滿足數(shù)控機床、機器人關節(jié)、航空航天等領域的嚴苛需求。
2025-10-24 17:53:14827

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