0402電気応用

二次元層状磁石への圧力印加による磁気特性の飛躍的向上 ~層状物質の隙間を縮め、より優れた二次元磁石へ~ 0402電気応用

二次元層状磁石への圧力印加による磁気特性の飛躍的向上 ~層状物質の隙間を縮め、より優れた二次元磁石へ~

2024-10-23 九州大学理学研究院 木村 崇 教授ポイント スピンの性質を積極的に活用したデバイスが次世代ナノエレクトロニクスとして注目されている。それらのデバイスに革新をもたらす材料として二次元層状物質が期待を集めている。 室温で垂...
NIMS発新材料を用いた熱電モジュールの超高性能化に成功 〜チャンピオンデータ達成によりデバイス実用化へ前進〜 0402電気応用

NIMS発新材料を用いた熱電モジュールの超高性能化に成功 〜チャンピオンデータ達成によりデバイス実用化へ前進〜

2024-10-23 物質・材料研究機構ナノアーキテクトニクス材料研究センターNIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)NIMSは、資源豊富で安価なMg3Sb2系の熱電材料において、Inドーピングと焼結時間の制御により、電子伝導を大幅に...
燃料電池の固体電解質内部における空間電荷層の直接観察に成功 ~電池材料の性能向上に向けた新たな構造制御指針へ~ 0402電気応用

燃料電池の固体電解質内部における空間電荷層の直接観察に成功 ~電池材料の性能向上に向けた新たな構造制御指針へ~

2024-10-18 科学技術振興機構,東京大学ポイント 燃料電池の固体電解質内部における空間電荷層にはイオン伝導を阻害する主要因があると考えられてきたが、その実験的実証は極めて困難であった。 最先端電子顕微鏡を用いた局所電場観察により、空...
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振動を利用: RPIが開発した材料が思いがけないところから電気を生み出す(Harnessing Vibrations: RPI-Engineered Material Generates Electricity from Unexpected Source) 0402電気応用

振動を利用: RPIが開発した材料が思いがけないところから電気を生み出す(Harnessing Vibrations: RPI-Engineered Material Generates Electricity from Unexpected Source)

2024-10-15 レンセラー工科大学 (RPI)レンセラー工科大学(RPI)の研究チームが、振動や圧力から電力を生み出す新しい材料を開発しました。このポリマーフィルムにはカルコゲナイドペロブスカイト化合物が含まれ、圧力を受けると電気を生...
より優れた太陽電池への道を指し示すコンピューター・シミュレーション(Computer simulations point the way towards better solar cells) 0402電気応用

より優れた太陽電池への道を指し示すコンピューター・シミュレーション(Computer simulations point the way towards better solar cells)

2024-10-15 チャルマース工科大学スウェーデンのチャルマース工科大学の研究者は、ハロゲン化ペロブスカイトという次世代の太陽電池材料に関する新しい知見を得ました。ペロブスカイトは軽量で柔軟な太陽電池やLEDなどに利用され、光の吸収・放...
自然とプラスチックが持続可能なソフトマテリアルのブレークスルーを促す(Nature and plastics inspire breakthrough in soft sustainable materials) 0402電気応用

自然とプラスチックが持続可能なソフトマテリアルのブレークスルーを促す(Nature and plastics inspire breakthrough in soft sustainable materials)

2024-10-09 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学の研究者は、ペプチドとプラスチックの分子を組み合わせた新しい柔軟な電気活性材料を開発しました。この材料は、低電力でのエネルギー貯蔵や情報記録が可能で、医療デバイスやウェアラブル技...
バブルの発見が、より優れた電極と電解槽の設計を解き明かす(Bubble findings could unlock better electrode and electrolyzer designs) 0402電気応用

バブルの発見が、より優れた電極と電解槽の設計を解き明かす(Bubble findings could unlock better electrode and electrolyzer designs)

2024-10-08 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、電極表面に生じる気泡が電気化学プロセスの効率を低下させる仕組みを再評価し、従来の理論を覆す発見をしました。新たな研究では、気泡によって遮られるのは実際には気泡と電...
「ケイ酸-水酸化ナトリウムハイブリッド電解質を用いた高容量かつ可逆的なアルカリ鉄レドックスの開発」(“Unlocking High Capacity and Reversible Alkaline Iron Redox Using Silicate-Sodium Hydroxide Hybrid Electrolytes”) 0402電気応用

「ケイ酸-水酸化ナトリウムハイブリッド電解質を用いた高容量かつ可逆的なアルカリ鉄レドックスの開発」(“Unlocking High Capacity and Reversible Alkaline Iron Redox Using Silicate-Sodium Hydroxide Hybrid Electrolytes”)

2024-10-09 ウースター工科大学(WPI)WPIの研究者たちは、シリケートを添加したナトリウム水酸化物電解質を用いて、鉄アルカリ電池の性能向上を実現しました。鉄は豊富でリサイクルが容易なため、リチウムやコバルトに依存する現行の電池に...
今日の技術:食品安全のためのスプレー(Tech Today: Spraying for Food Safety) 0402電気応用

今日の技術:食品安全のためのスプレー(Tech Today: Spraying for Food Safety)

2024-10-07 NASAAn ESS mister nozzle undergoes testing at Kennedy Space Center. The design was improved through collabora...
古い技術を改良して電池設計を新しい方法で見る(Revamping an old technique to see battery design in a new way) 0402電気応用

古い技術を改良して電池設計を新しい方法で見る(Revamping an old technique to see battery design in a new way)

2024-10-04 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学と産業界の研究者は、電極と電解質の界面を高解像度で観察する新しい手法を開発し、バッテリーの効率や寿命を改善する可能性を示しました。この手法は、従来の理論...
研究者が電気自動車とグリッドエネルギー貯蔵用ナトリウムイオン電池の重要な問題を解明(Argonne researchers crack a key problem with sodium-ion batteries for electric vehicles and grid energy storage) 0402電気応用

研究者が電気自動車とグリッドエネルギー貯蔵用ナトリウムイオン電池の重要な問題を解明(Argonne researchers crack a key problem with sodium-ion batteries for electric vehicles and grid energy storage)

2024-09-26 アルゴンヌ国立研究所(ANL)アルゴンヌ国立研究所の研究者たちは、ナトリウムイオン電池のカソード粒子に生じる亀裂問題を解決し、リチウムイオン電池の代替となる持続可能でコスト効率の高い選択肢を提示しました。カソードの合成...
廃熱をグリーンエネルギーに: 熱電発電機の効率を高めるアプローチ(Waste heat to green energy: Approach boosts thermoelectric generator efficiency) 0402電気応用

廃熱をグリーンエネルギーに: 熱電発電機の効率を高めるアプローチ(Waste heat to green energy: Approach boosts thermoelectric generator efficiency)

2024-9-26 ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学の研究チームは、高エントロピー材料を使用して熱電発電効率を15%に向上させることに成功しました。これにより、既存の熱電デバイスよりも効率が3倍となり、クリーンエネルギー源として...
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