0402電気応用

衛星用のセンサーを 3D プリンティングで作製 (Researchers 3D print sensors for satellites) 0402電気応用

衛星用のセンサーを 3D プリンティングで作製 (Researchers 3D print sensors for satellites)

2022-07-27 アメリカ合衆国・マサチューセッツ工科大学(MIT) ・ MIT が、バット光重合 3D プリンティング技術によるプラズマセンサー(逆電位アナライザー: RPAs)の作製を初めて実証。 ・ 高コストで複雑なクリーンルーム...
コバルトを含まないリチウムイオン電池用正極を開発(UCI and national lab researchers develop a cobalt-free cathode for lithium-ion batteries) 0402電気応用

コバルトを含まないリチウムイオン電池用正極を開発(UCI and national lab researchers develop a cobalt-free cathode for lithium-ion batteries)

電気自動車やデバイスのための、より安全で長寿命の電力貯蔵につながる技術革新 Innovation could lead to safer, longer-lasting power storage for electric vehicles...
リチウムイオン電池の材料が急速充電の壁を破る(Lithium-ion battery material breaks barrier on fast charging) 0402電気応用

リチウムイオン電池の材料が急速充電の壁を破る(Lithium-ion battery material breaks barrier on fast charging)

2022-09-21 オークリッジ国立研究所(ORNL) エネルギー省のオークリッジ国立研究所とテネシー大学ノックスビル校の研究者が、リチウムイオン電池(LIB)の急速充電に必要な重要材料を発見した。この発見は、電気自動車の充電速度を向上さ...
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ユニークな強誘電体の微細構造が初めて明らかになった(Unique ferroelectric microstructure revealed for first time) 0402電気応用

ユニークな強誘電体の微細構造が初めて明らかになった(Unique ferroelectric microstructure revealed for first time)

2022-09-08 ペンシルベニア州立大学(PennState) 研究チームは、新しい強誘電体材料のユニークな微細構造を初めて観察・報告し、人体に安全な電子機器、センサー、エネルギー貯蔵用の鉛フリーの圧電材料の開発を可能にした。 強い圧電...
科学者たちは、新しい方法で有望な電池材料を作り出した(Scientists use novel method to make promising battery material) 0402電気応用

科学者たちは、新しい方法で有望な電池材料を作り出した(Scientists use novel method to make promising battery material)

電池セルは、充放電することで電極材料が "超 "材料に変化する。 Charging and discharging a battery cell transforms its electrode material into a ​“supe...
新しい正極の設計により、リチウムイオン電池の性能向上への大きな障壁を解消(New cathode design solves major barrier to better lithium-ion batteries) 0402電気応用

新しい正極の設計により、リチウムイオン電池の性能向上への大きな障壁を解消(New cathode design solves major barrier to better lithium-ion batteries)

電極粒子のバウンダリーフリー構造により、電池寿命を低下させる反応を排除。 Boundary-free structure for electrode particles eliminates reactions that diminish ...
より薄く、より安価な太陽電池を作る新手法(A new method for creating thinner and cheaper solar cells) 0402電気応用

より薄く、より安価な太陽電池を作る新手法(A new method for creating thinner and cheaper solar cells)

2022-09-08 オーストラリア連邦研究会議(ARC) マイクロスフィアリソグラフィーという低コストで拡張性のある新しい製造方法を用いて、より薄く、安価で効率の高い太陽電池を製造する新しい方法を発見した。 これまでのペロブスカイト太陽電...
光合成の模倣で太陽電池が改良される可能性(Photosynthesis copycat may improve solar cells) 0402電気応用

光合成の模倣で太陽電池が改良される可能性(Photosynthesis copycat may improve solar cells)

新しいアプローチは、エネルギーを効率的に動かし、光を電気に変換する際のエネルギー損失を減らす可能性がある The new approach moves energy efficiently and could reduce energy l...
安定した高効率のペロブスカイト太陽電池に大きな飛躍(Major leap for stable high-efficiency perovskite solar cells) 0402電気応用

安定した高効率のペロブスカイト太陽電池に大きな飛躍(Major leap for stable high-efficiency perovskite solar cells)

2022-09-06 スウェーデン・リンショーピング大学 Postdoc Tiankai Zhang, professor Feng Gao and junior lecturer Feng Wang are part of the int...
リチウムイオン電池正極の低結晶層状構造を支える2種類の支柱 0402電気応用

リチウムイオン電池正極の低結晶層状構造を支える2種類の支柱

2022-09-05 京都大学 下田景士 産官学連携本部特定准教授、内本喜晴 人間・環境学研究科教授、廣井慧 高輝度光科学研究センター博士研究員、尾原幸治 同主幹研究員、大石昌嗣 徳島大学准教授の研究グループは、大型放射光施設SPring-...
ペロブスカイト太陽電池の耐用年数を延長 (Once seen as fleeting, a new solar tech shines on and on) 0402電気応用

ペロブスカイト太陽電池の耐用年数を延長 (Once seen as fleeting, a new solar tech shines on and on)

2022-06-16 アメリカ合衆国・プリンストン大学 ・ プリンストン大学とリンショーピング大学から成る研究チームが、エネルギー変換効率と耐用年数が飛躍的に向上した全無機型のペロブスカイト太陽電池(PSCs)と、耐用年数を迅速に評価する加...
3D プリンティング技術で高速充電・エネルギー高密度のリチウムイオン電池の開発を目指す (3D printing allows for faster charging and higher-energy-density lithium-ion batteries) 0402電気応用

3D プリンティング技術で高速充電・エネルギー高密度のリチウムイオン電池の開発を目指す (3D printing allows for faster charging and higher-energy-density lithium-ion batteries)

2022-06-28 アメリカ合衆国・ローレンスリバモア国立研究所(LLNL) ・ LLNL は、高エネルギー・出力密度でより低コストの次世代リチウムイオン電池の実現に向けて、レーザー粉末溶融法(L-PBF)による 3D 構造カソードの製造...
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