0402電気応用

伸縮自在のエレクトロニクスを強化:フレキシブルで自己修復可能なウェアラブルのための新しい流動金属回路を開発(Enhancing stretchable electronics: NUS researchers develop novel liquid metal circuits for flexible, self-healing wearables) 0402電気応用

伸縮自在のエレクトロニクスを強化:フレキシブルで自己修復可能なウェアラブルのための新しい流動金属回路を開発(Enhancing stretchable electronics: NUS researchers develop novel liquid metal circuits for flexible, self-healing wearables)

2023-10-02 シンガポール国立大学(NUS)Liquid metal circuitry using a newly engineered material called Bilayer Liquid-Solid Conductor...
二次電池の性能に新展開(A New Twist on Rechargeable Battery Performance) 0402電気応用

二次電池の性能に新展開(A New Twist on Rechargeable Battery Performance)

2023-09-28 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)◆長らく、再充電可能バッテリー内の電極にできる膜状の堆積物が性能の低下の原因だと考えられてきましたが、実際はその逆であることが分かりました。バッテリー電極にできる苔状ま...
超高精度で生命兆候を追跡する環境に優しい材料製の「エレクトリックスキン」 (‘Electronic skin’ from bio-friendly materials can track human vital signs with ultrahigh precision ) 0402電気応用

超高精度で生命兆候を追跡する環境に優しい材料製の「エレクトリックスキン」 (‘Electronic skin’ from bio-friendly materials can track human vital signs with ultrahigh precision )

2023-06-28 英国・ロンドン大学・クィーンメアリー(QMUL)・ QMUL とサセックス大学が、高度に調整可能で持続可能な表皮エレクトロニクス(EES)を作る、グラフェンと海藻を組み合わせたナノコンポジットマイクロカプセルを開発。・...
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無秩序だけど揃ってる?常識を覆す構造をもつπ共役ポリマーにより、 環境にやさしい有機薄膜太陽電池の変換効率を1.5倍に向上 0402電気応用

無秩序だけど揃ってる?常識を覆す構造をもつπ共役ポリマーにより、 環境にやさしい有機薄膜太陽電池の変換効率を1.5倍に向上

2023-09-22 京都大学図1. (a)複素芳香環平面が同一平面上にある(平面性の高い)π共役ポリマーのポリマー鎖、(b)平面性が低いπ共役ポリマーのポリマー鎖、(c)π共役ポリマーの結晶相、(d)π共役ポリマーのアモルファス相、(e)...
世界最小電圧で光る青色有機ELの開発に成功 ~有機ELディスプレイの省エネ化・長寿命化に向けた大きな一歩~ 0402電気応用

世界最小電圧で光る青色有機ELの開発に成功 ~有機ELディスプレイの省エネ化・長寿命化に向けた大きな一歩~

2023-09-21 東京工業大学要点 乾電池(1.5 V)1本で駆動する、世界最小電圧で発光する青色有機ELの開発に成功 2種類の有機分子の界面を使った独自の発光原理で青色発光を実現 有機ELテレビやスマートフォンディスプレイなどの省エネ...
ピクセル単位の解析でリチウムイオン電池に関する洞察が得られる(Pixel-by-pixel analysis yields insights into lithium-ion batteries) 0402電気応用

ピクセル単位の解析でリチウムイオン電池に関する洞察が得られる(Pixel-by-pixel analysis yields insights into lithium-ion batteries)

2023-09-13 マサチューセッツ工科大学(MIT)◆MIT、スタンフォード大学、SLAC国立加速器、およびトヨタ研究所の研究者らは、X線画像からデータを採取し、電気自動車のバッテリーなどで使用されるリチウム鉄リン酸塩の反応性に関する重...
先に充電: 新しい電解液がEV充電の高速化に貢献(Charging ahead: New electrolyte goes extra mile for faster EV charging) 0402電気応用

先に充電: 新しい電解液がEV充電の高速化に貢献(Charging ahead: New electrolyte goes extra mile for faster EV charging)

2023-09-12 オークリッジ国立研究所(ORNL)◆オークリッジ国立研究所の研究者たちは、電気自動車(EV)の急速充電に革命をもたらすリチウムイオンバッテリー材料を開発しました。このバッテリーは、わずか10分で80%の充電容量を回復で...
ペロブスカイト太陽電池のテストに重要なストレス要因の組み合わせ(News Release: Combination of Stressors Key to Testing Perovskite Solar Cells) 0402電気応用

ペロブスカイト太陽電池のテストに重要なストレス要因の組み合わせ(News Release: Combination of Stressors Key to Testing Perovskite Solar Cells)

2023-09-11 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)◆太陽電池の安定性を評価するために、多くの研究者は室内で一部の固定されたストレス条件でこれらのテストを実施しています。しかし、これらのテストは必要な洞察を提供しますが、室内テ...
高エネルギー、低コスト、長寿命のバッテリーへのこれまで知られていなかった道筋を発見(Previously unknown pathway to batteries with high energy, low cost and long life) 0402電気応用

高エネルギー、低コスト、長寿命のバッテリーへのこれまで知られていなかった道筋を発見(Previously unknown pathway to batteries with high energy, low cost and long life)

2023-09-07 アルゴンヌ国立研究所(ANL)◆アルゴン国立研究所の科学者たちがリチウム硫黄電池の新たな反応メカニズムを解明し、これによりリチウム硫黄電池の寿命の問題が解決される可能性がある。◆リチウム硫黄電池はリチウムイオン電池に比...
2つの太陽光発電技術をリンクさせることは、効率と安定性にとってWin-Winである(Linking two solar technologies is a win-win for efficiency and stability) 0402電気応用

2つの太陽光発電技術をリンクさせることは、効率と安定性にとってWin-Winである(Linking two solar technologies is a win-win for efficiency and stability)

2023-09-05 プリンストン大学◆シリコン太陽電池は再生可能エネルギーに貢献してきましたが、その効率限界に近づくにつれ、性能向上が難しくなっています。この課題を解決するため、ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池が注目されましたが、ペロブ...
チタン酸バリウムナノキューブ単層膜とグラフェンの交互積層プロセス技術を開発~積層セラミックコンデンサーの飛躍的な薄層化に道筋~ 0402電気応用

チタン酸バリウムナノキューブ単層膜とグラフェンの交互積層プロセス技術を開発~積層セラミックコンデンサーの飛躍的な薄層化に道筋~

2023-09-01 産業技術総合研究所ポイント 誘電体ナノキューブ単層膜を用いて積層コンデンサー構造の薄層化に成功 従来の金属電極の代わりにグラフェンを内部電極として用いた積層構造を開発 積層セラミックコンデンサーの小型化に貢献開発した積...
電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源を発売 0402電気応用

電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源を発売

2023-08-31 日産自動車株式会社,株式会社JVCケンウッド,フォーアールエナジー株式会社日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:内田 誠 以下「日産」)と、株式会社JVCケンウッド(本社:神奈川県横浜市神奈川区、社長:江...
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