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) 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池の...
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 lo...
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 inte...
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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-8...
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速...
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技...
微生物の相互作用で数週間発電する新型バイオバッテリー (New biobatteries use bacterial interactions to generate power for weeks) 0402電気応用

微生物の相互作用で数週間発電する新型バイオバッテリー (New biobatteries use bacterial interactions to generate power for weeks)

2022-06-28 アメリカ合衆国・ニューヨーク州立大学ビンガムトン校・ ニューヨーク州立大学ビンガムトン校が、微生物を利用した「プラグ・アンド・プレイ」型のバイオバッテリーを開発。・ 微生物バッテリーをレゴブロックのように積み重ねること...
身体の挙動を電力に変換する「ファブリック」を開発 (NTU Singapore scientists develop a ‘fabric’ that turns body movement into electricity) 0402電気応用

身体の挙動を電力に変換する「ファブリック」を開発 (NTU Singapore scientists develop a ‘fabric’ that turns body movement into electricity)

2022-06-02 シンガポール・南洋(ナンヤン)理工大学(NTU)・ NTU が、身体の挙動のエネルギーを電気エネルギーに変換する、ストレッチャブルで防水性の「ファブリック」デバイスを開発。・ ストレッチャブルで優れた通気性・防水性と卓...
新しい安定した量子電池は、エネルギーを電磁場に確実に保存できる 電磁界にエネルギーを蓄えることができる(New stable quantum batteries can reliably store energy into electromagnetic fields) 0402電気応用

新しい安定した量子電池は、エネルギーを電磁場に確実に保存できる 電磁界にエネルギーを蓄えることができる(New stable quantum batteries can reliably store energy into electromagnetic fields)

2022-08-25 大韓民国・基礎科学研究院(IBS)量子効果によってマイクロメーザーの充電プロセスを古典的な充電よりも高速化できることを示しました。つまり、マイクロメーザー電池の充電中に、先に述べたような量子的な優位性が存在することを示...
工作室から宇宙へ:太陽光発電を変えるDIYプロジェクト(From the spare room to outer space: A DIY project that could transform solar power) 0402電気応用

工作室から宇宙へ:太陽光発電を変えるDIYプロジェクト(From the spare room to outer space: A DIY project that could transform solar power)

2022-08-24 オーストラリア研究評議会研究センター(ARC)ペロブスカイト太陽電池の欠陥を検査するための新しい装置を発明した。顕微鏡と特殊なレーザーを組み合わせた装置は、太陽電池内の欠陥の写真とマップを作成し、時間や使用によって電力...
空気中の水分から発電する自己充電型の超薄型デバイスを発明(NUS researchers invent self-charging, ultra-thin device that generates electricity from air moisture) 0402電気応用

空気中の水分から発電する自己充電型の超薄型デバイスを発明(NUS researchers invent self-charging, ultra-thin device that generates electricity from air moisture)

海塩を吸湿剤として使用し、従来の単三電池より高い電気出力を実現した充電式布製電池。Using sea salt as an eco-friendly moisture absorbent, this rechargeable fabric-...
ナノ粒子が光散乱を増加させ、太陽電池の性能を向上させる(Nanoparticles increase light scattering, boost solar cell performance) 0402電気応用

ナノ粒子が光散乱を増加させ、太陽電池の性能を向上させる(Nanoparticles increase light scattering, boost solar cell performance)

2022-08-02 ペンシルベニア州立大学(PennState)アップコンバージョン材料は、太陽電池が通常よりも広いスペクトルの光からエネルギーを取り出すことを可能にする。この方法を試した科学者チームは、ナノ粒子が効率を向上させることを発...
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