0402電気応用

次世代プロトン伝導セラミック燃料電池の発電性能を飛躍的に向上~発電効率70%が実現可能で、カーボンニュートラルに貢献~ 0402電気応用

次世代プロトン伝導セラミック燃料電池の発電性能を飛躍的に向上~発電効率70%が実現可能で、カーボンニュートラルに貢献~

2023-10-10 産業技術総合研究所ポイント 電解質の内部短絡抑制と緻密薄膜化により発電性能が飛躍的に向上 実験データを再現できる計算モデルを構築し、発電効率70%以上の実現可能性を確認 超高効率発電技術の実現に向けた一歩概要国立大学法...
エネルギーを蓄える新素材、電子機器にも利用可能か(New Energy-storing Material Could Also Be Used To Build Electronic Gadgets) 0402電気応用

エネルギーを蓄える新素材、電子機器にも利用可能か(New Energy-storing Material Could Also Be Used To Build Electronic Gadgets)

2023-10-05 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のエンジニアたちは、構造用スーパーキャパシターを開発しました。これは、電子機器や車両にエネルギーを供給すると同時に機械的な強度を提供するデバ...
触媒技術を応用した新しいレドックスフロー電池~二酸化炭素を活物質にして充放電の実証に成功~ 0402電気応用

触媒技術を応用した新しいレドックスフロー電池~二酸化炭素を活物質にして充放電の実証に成功~

2023-10-04 産業技術総合研究所ポイント 安定な二酸化炭素を触媒により活物質として利用可能に レドックスフロー電池の性能向上に向けた基盤技術 活物質の選択肢を広げ、新しい材料開発への活用が期待触媒に基づいた新しいレドックスフロー電池...
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科学者たちが固体電池のメカニズムを解明(Scientists illuminate the mechanics of solid-state batteries) 0402電気応用

科学者たちが固体電池のメカニズムを解明(Scientists illuminate the mechanics of solid-state batteries)

2023-10-03 オークリッジ国立研究所(ORNL)◆バッテリーは時間とともに劣化するため、バッテリーの性能と寿命に影響を与える力学的要因を研究する固体電池(SSBs)の設計が進行中です。SSBsは固体電解質を使用し、液体電解質よりも安...
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。・...
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...
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