0402電気応用

強化する! ディープラーニングツールがX線イメージングの解像度と水素燃料電池の性能を向上させる(Enhance! Deep learning tool boosts X-ray imaging resolution and hydrogen fuel cell performance) 0402電気応用

強化する! ディープラーニングツールがX線イメージングの解像度と水素燃料電池の性能を向上させる(Enhance! Deep learning tool boosts X-ray imaging resolution and hydrogen fuel cell performance)

UNSWシドニーの研究者が、水素燃料電池の画像を大幅に向上させるアルゴリズムを開発、医療用スキャンへの応用が期待される。 UNSW Sydney researchers develop algorithm to significantly ...
リチウム金属電池の急速充電に向け前進(Progress Toward Fast-charging Lithium-metal Batteries) 0402電気応用

リチウム金属電池の急速充電に向け前進(Progress Toward Fast-charging Lithium-metal Batteries)

カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアが、驚くべき表面上に均一なリチウム結晶を成長させ、リチウム金属電池の急速充電への新たな扉を開いた By growing uniform lithium crystals on a surprisi...
太陽電池の熱的不安定性が明らかになったが、明るい展望が見えてきた(Research Reveals Thermal Instability of Solar Cells but Offers a Bright Path Forward) 0402電気応用

太陽電池の熱的不安定性が明らかになったが、明るい展望が見えてきた(Research Reveals Thermal Instability of Solar Cells but Offers a Bright Path Forward)

2023-02-09 ジョージア工科大学 ◆近年、新しいタイプの太陽電池が有望視されている。ハライドペロブスカイト太陽電池は、高性能かつ低コストで電気エネルギーを生産することができる。しかし、新しい太陽電池材料は、25年以上の信頼性を誇るシ...
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微細構造と欠陥のエンジニアリングによるリチウムイオン二次電池の性能向上(Microstructure and Defect Engineering Improves Performance of Lithium-Ion Batteries) 0402電気応用

微細構造と欠陥のエンジニアリングによるリチウムイオン二次電池の性能向上(Microstructure and Defect Engineering Improves Performance of Lithium-Ion Batteries)

2023-02-08 ノースカロライナ州立大学(NCState) ◆ノースカロライナ州立大学は、米国エネルギー省オークリッジ国立研究所の電池試験研究者と共同で、高出力レーザーからの極めて短いパルスによって、リチウムイオン電池材料に微小な欠陥...
新型ナトリウム・アルミニウム電池、再生可能エネルギーとの融合で電力網の安定化を目指す(New Sodium, Aluminum Battery Aims to Integrate Renewables for Grid Resiliency) 0402電気応用

新型ナトリウム・アルミニウム電池、再生可能エネルギーとの融合で電力網の安定化を目指す(New Sodium, Aluminum Battery Aims to Integrate Renewables for Grid Resiliency)

低コストで地球上に豊富に存在する原料を利用した新しいグリッドエネルギー貯蔵ソリューションを開発。 Low-cost, Earth-abundant raw materials power a new grid energy storage ...
光機能性ナノワイヤをシリコンウエハ全面に大容量集積 ~適切な結晶作製条件によりデバイス応用可能な高品質なナノワイヤが簡便で大量に合成可能~ 0402電気応用

光機能性ナノワイヤをシリコンウエハ全面に大容量集積 ~適切な結晶作製条件によりデバイス応用可能な高品質なナノワイヤが簡便で大量に合成可能~

2023-02-07 東京大学 ポイント ・シリコン基板全面で高い近赤外域の発光強度と均質性を持つ高機能半導体ナノワイヤの合成に成功。 ・直径5センチのシリコンウエハ上に約7億本の極微細ナノワイヤを簡易な単一処理で形成。 ・光吸収で表面が鏡...
新型センサーで「スマートオムツ」やさまざまな健康モニターを実現(New sensor enables ‘smart diapers,’ range of other health monitors) 0402電気応用

新型センサーで「スマートオムツ」やさまざまな健康モニターを実現(New sensor enables ‘smart diapers,’ range of other health monitors)

2023-02-02 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆ペンシルバニア大学ユニバーシティ・パーク校。赤ちゃんには、おむつ交換が必要なことを親に知らせる自然なメカニズムがあるが、ペンシルベニア州立大学の研究者が開発した新しいセン...
高エネルギー密度なリチウム空気電池の劣化反応機構を解明 ~軽量保護膜の利用によりサイクル寿命の大幅向上に成功~ 0402電気応用

高エネルギー密度なリチウム空気電池の劣化反応機構を解明 ~軽量保護膜の利用によりサイクル寿命の大幅向上に成功~

2023-01-31 物質・材料研究機構,科学技術振興機構,ソフトバンク株式会社,株式会社オハラ NIMSは、ソフトバンク株式会社、株式会社オハラと共同で、各種先端分析技術を駆使することで、高エネルギー密度なリチウム空気電池の劣化反応機構の...
ペロブスカイト太陽電池の安定性が次のマイルストーンに到達(Stability of perovskite solar cells reaches next milestone) 0402電気応用

ペロブスカイト太陽電池の安定性が次のマイルストーンに到達(Stability of perovskite solar cells reaches next milestone)

2023-01-27 ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ協会(HGF) In the control perovskite layer (left), the microcrystals are not perfectly ordered an...
宇宙ではペロブスカイトの放射線バリアとして、地上では元素から保護する薄くて軽い層を実現(News Release: Thin, Lightweight Layer Provides Radiation Barrier for Perovskites in Space, Protection From Elements on Earth) 0300航空・宇宙一般

宇宙ではペロブスカイトの放射線バリアとして、地上では元素から保護する薄くて軽い層を実現(News Release: Thin, Lightweight Layer Provides Radiation Barrier for Perovskites in Space, Protection From Elements on Earth)

2023-01-26 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL) ◆この研究は、ペロブスカイトが陽子、アルファ粒子、原子状酸素、その他のストレス要因にさらされる宇宙用途に有効であるかどうかを判断する最新の取り組みです。ペロブスカイトを使っ...
導電性窒化物および酸化物の厚みを調整し、フォトニクス応用を促進する研究者たち(Researchers tailor thickness of conducting nitrides and oxides to enhance their photonic applications) 0402電気応用

導電性窒化物および酸化物の厚みを調整し、フォトニクス応用を促進する研究者たち(Researchers tailor thickness of conducting nitrides and oxides to enhance their photonic applications)

2023-01-26 パデュー大学 ◆パデュー大学の研究者らは、導電性窒化物および酸化物、特にプラズモン窒化チタン(TiN)とアルミニウムドープ酸化亜鉛(AZO)の膜厚を調整することで、材料の光学特性、特にゼロ付近イプシロン(ENZ)挙動を...
UCI の研究者がリチウムイオン電池の原子レベルの欠陥を解明(UCI researchers decipher atomic-scale imperfections in lithium-ion batteries) 0402電気応用

UCI の研究者がリチウムイオン電池の原子レベルの欠陥を解明(UCI researchers decipher atomic-scale imperfections in lithium-ion batteries)

研究チームは、ディープマシンラーニングによって強化された超高解像度顕微鏡を使用しました。 Team used super high-resolution microscopy enhanced by deep machine learnin...
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