0402電気応用

グラフェン層間に2層アルカリ金属の最密配列を発見 ~電池容量を増大させる可能性を示唆~ 0402電気応用

グラフェン層間に2層アルカリ金属の最密配列を発見 ~電池容量を増大させる可能性を示唆~

2024-01-24 産業技術総合研究所 ポイント グラフェン層間におけるアルカリ金属の2層構造を発見 グラフェン層間のアルカリ金属は、グラファイト表面の層間に特有の拡張性により最密充填される 電気自動車や通信機器に向けた2層〜少数層グラフ...
溶解した電池から重要物質を分離する(Separating Critical Materials from Dissolved Batteries) 0402電気応用

溶解した電池から重要物質を分離する(Separating Critical Materials from Dissolved Batteries)

2024-01-24 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL) ◆PNNLの研究者は、バッテリーの重要な金属イオンを含む混合物からの分離を容易かつ効果的に行う新しい方法を開発しました。この手法は基本的な化学原理に基づき、特殊な化学...
層状ヘテロ構造における電荷キャリア分離を利用した光触媒効率の向上(Enhancing Photocatalytic Efficiency Using Charge Carrier Separation in a Layered Heterostructure) 0402電気応用

層状ヘテロ構造における電荷キャリア分離を利用した光触媒効率の向上(Enhancing Photocatalytic Efficiency Using Charge Carrier Separation in a Layered Heterostructure)

2024-01-23 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL) ◆研究者たちは、効率的な光電変換を促進するために、互いに異なる材料からなる構造を構築する手法を開発しました。新しい溶液法を用いて、亜酸化亜鉛(ZnO)と二硫化モリブデ...
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アルゴンヌのX線がより安定な太陽電池材料への道を照らす(Argonne X-rays light the way to more stable solar cell materials) 0402電気応用

アルゴンヌのX線がより安定な太陽電池材料への道を照らす(Argonne X-rays light the way to more stable solar cell materials)

2024-01-23 アルゴンヌ国立研究所(ANL) ◆先端光子源のX線を使用し、科学者はペロブスカイト(新しい太陽光発電デバイスの潜在的な材料)内のイオン移動を追跡。UV照射下で異なるペロブスカイト結晶内のイオン動態を解明。 ◆不安定性が...
コバルトフリー・バッテリーが未来の自動車を駆動する可能性(Cobalt-free batteries could power cars of the future) 0402電気応用

コバルトフリー・バッテリーが未来の自動車を駆動する可能性(Cobalt-free batteries could power cars of the future)

2024-01-18 マサチューセッツ工科大学(MIT) ◆MITの研究者が、コバルトに代わる持続可能な電気自動車用バッテリー材料を設計しました。新しいリチウムイオンバッテリーは、コバルトや別の材料であるニッケルの代わりに、有機材料ベースの...
大電流・大面積仕様にも応用可能なプリンテッドエレクトロニクス用の厚膜導電性インクを共同開発 0402電気応用

大電流・大面積仕様にも応用可能なプリンテッドエレクトロニクス用の厚膜導電性インクを共同開発

2024-01-15 物質・材料研究機構),住友金属鉱山株式会社,エヌ・イー ケムキャット株式会社,株式会社プリウェイズ NIMSと住友金属鉱山株式会社、エヌ・イー ケムキャット株式会社、およびNIMS発ベンチャー企業の株式会社プリウェイズ...
土で動く燃料電池は永遠に動き続ける(Dirt-powered fuel cell runs forever) 0402電気応用

土で動く燃料電池は永遠に動き続ける(Dirt-powered fuel cell runs forever)

土中の微生物からエネルギーを採取し、センサーや通信に電力を供給する新技術 New tech harvests energy from microbes in soil to power sensors, communications 202...
競争的な電圧を達成するフォトバッテリー (Photo Battery Achieves Competitive Voltage ) 0402電気応用

競争的な電圧を達成するフォトバッテリー (Photo Battery Achieves Competitive Voltage )

2023-11-03 ドイツ連邦共和国・フライブルク大学 ・ フライブルク大学とウルム大学が、モノリシックな有機電池(デュアルイオン電池)と多接合有機太陽電池から構成される、完全一体型光電池システムを開発。 ・ ネットワークでつながるスマー...
遠くへ行く:炭素繊維、ナノチューブがEVバッテリーの軽量化を実現(Going the distance:Carbon fiber, nanotubes make lighter EV batteries) 0402電気応用

遠くへ行く:炭素繊維、ナノチューブがEVバッテリーの軽量化を実現(Going the distance:Carbon fiber, nanotubes make lighter EV batteries)

炭素繊維とナノチューブでEVバッテリーを軽量化 Carbon fiber, nanotubes make lighter EV batteries 2024-01-09 オークリッジ国立研究所(ORNL) Jaswinder Sharma ...
固体電池の設計により、数分で充電が完了し、数千サイクルの耐久性を実現(Solid state battery design charges in minutes, lasts for thousands of cycles) 0402電気応用

固体電池の設計により、数分で充電が完了し、数千サイクルの耐久性を実現(Solid state battery design charges in minutes, lasts for thousands of cycles)

2024-01-08 ハーバード大学 ◆ハーバード大学工学応用科学部の研究者らが、最大で6,000回以上充放電が可能で、わずか数分で再充電できる新しいリチウムメタルバッテリーを開発しました。 ◆この研究は、リチウムメタル陽極を備えた固体電池...
電解液のイオンが電気化学反応の選択性を支配する~高価な電極材料に頼らない高効率なエネルギー変換・材料合成技術に期待~ 0402電気応用

電解液のイオンが電気化学反応の選択性を支配する~高価な電極材料に頼らない高効率なエネルギー変換・材料合成技術に期待~

2023-12-26 物質・材料研究機構 NIMSと国際共同研究グループは、電気化学反応における電子とプロトン (水素イオン) の移動機構が電解液中の陽イオンによって制御できることを明らかにしました。 概要 NIMSとユヴァスキュラ大学 (...
金属電極近傍での水分子の動きを初めて観測(First observation of how water molecules move near a metal electrode) 0402電気応用

金属電極近傍での水分子の動きを初めて観測(First observation of how water molecules move near a metal electrode)

2023-12-19 韓国基礎科学研究院(IBS) Figure 1. Schematic figure representing the organic molecules adsorbed on a gold surface and w...
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