0402電気応用

水素燃料の未来: UNSWの研究者が水素燃料電池の安定性を分析する技術を開発(The future of hydrogen fuel: UNSW researchers develop technique to analyse hydrogen fuel cell stability) 0402電気応用

水素燃料の未来: UNSWの研究者が水素燃料電池の安定性を分析する技術を開発(The future of hydrogen fuel: UNSW researchers develop technique to analyse hydrogen fuel cell stability)

2023-08-11 ニューサウスウェールズ大学(UNSW) ◆UNSW Sydneyの科学者は水素燃料電池の効率とコストを改善し、クリーンな燃料へのアクセスを増加させる方法に取り組んでいます。プラチナの代替材料の開発とその安定性の評価を行...
リチウムイオンバッテリーのクラックが電気自動車の充電を加速する(Cracking in lithium-ion batteries speeds up electric vehicle charging) 0402電気応用

リチウムイオンバッテリーのクラックが電気自動車の充電を加速する(Cracking in lithium-ion batteries speeds up electric vehicle charging)

2023-08-01 ミシガン大学 ◆ミシガン大学の研究によれば、リチウムイオン電池の陽極に生じる亀裂は、電池の充電時間を短縮する効果があることが判明。 ◆電気自動車メーカーの見解とは異なり、亀裂が電池の寿命を減少させるだけでなく、充電速度...
ライス研究所の窒化ホウ素複合材料が先端技術応用に役立つ可能性(Rice lab’s boron nitride composite could be useful for advanced technology applications) 0402電気応用

ライス研究所の窒化ホウ素複合材料が先端技術応用に役立つ可能性(Rice lab’s boron nitride composite could be useful for advanced technology applications)

2023-08-07 ライス大学 ◆ライス大学の科学者は、軟質なヘキサゴナルホウ素窒化物と硬度でダイヤモンドに次ぐ立方ホウ素窒化物を混ぜ合わせ、得られたナノコンポジットが光と熱との相互作用において予期せぬ特性を示し、次世代のマイクロチップや...
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有機太陽電池で 19.31%の記録的なエネルギー変換効率を達成 (PolyU researchers achieve record 19.31% efficiency with organic solar cells) 0402電気応用

有機太陽電池で 19.31%の記録的なエネルギー変換効率を達成 (PolyU researchers achieve record 19.31% efficiency with organic solar cells)

2023-05-29 中華人民共和国・香港理工大学(PolyU) ・ PolyU が、有機太陽電池(OSCs)の新作製技術により、19.31%のエネルギー変換効率(PEC)を達成。 ・ 結晶化の制御に 1,3,5-トリクロロベンゼンを使用し...
最小限の外圧で機能するリチウム金属電池に一歩近づく(One Step Closer to Lithium Metal Batteries that Function with Minimal External Pressure) 0402電気応用

最小限の外圧で機能するリチウム金属電池に一歩近づく(One Step Closer to Lithium Metal Batteries that Function with Minimal External Pressure)

2023-08-03 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) ◆カリフォルニア大学サンディエゴ校とシカゴ大学のバッテリー研究チームが、革新的な薄膜固体電解質であるリチウムリン酸酸化窒素(LiPON)を生産する新しい方法を開発しました。...
MITのエンジニアが古くからの材料でエネルギーを蓄えるスーパーキャパシターを作る(MIT engineers create an energy-storing supercapacitor from ancient materials) 0402電気応用

MITのエンジニアが古くからの材料でエネルギーを蓄えるスーパーキャパシターを作る(MIT engineers create an energy-storing supercapacitor from ancient materials)

セメント、カーボンブラック、水で作られたこの装置は、再生可能エネルギー源に安価でスケーラブルなエネルギー貯蔵を提供する可能性がある。 Made of cement, carbon black, and water, the device c...
正極酸化の研究により、電池に関する現在の考え方が覆される(Current thinking on batteries overturned by cathode oxidation research) 0402電気応用

正極酸化の研究により、電池に関する現在の考え方が覆される(Current thinking on batteries overturned by cathode oxidation research)

2023-07-20 バーミンガム大学 ◆科学者たちは、リチウムイオン電池のNiリッチカソード材料に関する課題を解決する重要な進展を達成しました。これらの材料は高い電圧と容量を持つ可能性がありますが、構造の不安定性と酸素の損失により実用化が...
米国エネルギー省が定める目標値の7倍を超える高耐久燃料電池用薄膜を開発~芳香族系高分子電解質膜をフッ素系ナノファイバーで複合化し高性能と高耐久性の両立を実現~ 0402電気応用

米国エネルギー省が定める目標値の7倍を超える高耐久燃料電池用薄膜を開発~芳香族系高分子電解質膜をフッ素系ナノファイバーで複合化し高性能と高耐久性の両立を実現~

2023-07-27 早稲田大学 発表のポイント 芳香族系のプロトン導電性高分子とポリフッ化ビニリデンナノファイバーシートから成る複合電解質膜を開発し、現在の性能と耐久性を上回る固体高分子形燃料電池を作成した。 複合電解質膜を用いた燃料電池...
伸縮可能な布製リチウムイオン電池の画期的なプロトタイプを開発(Researchers Develop Breakthrough Prototype of Stretchable Fabric-Based Lithium-Ion Battery) 0402電気応用

伸縮可能な布製リチウムイオン電池の画期的なプロトタイプを開発(Researchers Develop Breakthrough Prototype of Stretchable Fabric-Based Lithium-Ion Battery)

2023-07-26 ヒューストン大学(UH) UH researchers stretching, testing and monitoring the stretchable fabric-based lithium-ion batte...
プロトン電池は自然に優しい安価なエネルギー貯蔵を約束する(Proton battery promises cheap energy storage that’s kinder to nature) 0402電気応用

プロトン電池は自然に優しい安価なエネルギー貯蔵を約束する(Proton battery promises cheap energy storage that’s kinder to nature)

2023-07-27 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) The team has demonstrated the proton battery as a working device that can power small fan...
燃料電池製造への新たなアプローチでコスト削減と稼働率向上が可能に(New approach to fuel cell manufacturing could reduce cost, increase availability) 0402電気応用

燃料電池製造への新たなアプローチでコスト削減と稼働率向上が可能に(New approach to fuel cell manufacturing could reduce cost, increase availability)

2023-07-25 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆ペンシルバニア州立大学の研究チームが、燃料電池のコストを削減する新しいアプローチを開発しました。RoboMapperと呼ばれるロボット技術を用いることで、プロトン交換膜型...
熱の流出入を高精度に計測可能なフレキシブルセンサを開発~量産プロセスに適応した薄膜型熱流センサで実用化に前進~ 0402電気応用

熱の流出入を高精度に計測可能なフレキシブルセンサを開発~量産プロセスに適応した薄膜型熱流センサで実用化に前進~

2023-07-24 東京大学 肥後 友也(物理学専攻 特任准教授/磁気界面物性講座 特任准教授) 上杉 良太(物性研究所 博士課程) 中辻 知(物理学専攻 教授/磁気界面物性講座 特任教授/物性研究所 特任教授) 田中 宏和(日東電工株式...
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