0405電気設備

電気抵抗のない高温超電導接合で 2年間の永久電流運転に世界で初めて成功 0405電気設備

電気抵抗のない高温超電導接合で 2年間の永久電流運転に世界で初めて成功

共同研究グループは、2018年に高温超電導接合を実装したNMR装置の開発に世界で初めて成功しており、400メガヘルツ(MHz)の磁場で約2年間絶え間なく永久電流運転し、磁場の精密測定を続け、高温超電導接合が長期間にわたって安定的な永久電流を維持できることを初めて実証した。
ロータス金属による沸騰促進を利用した沸騰冷却技術を開発 0405電気設備

ロータス金属による沸騰促進を利用した沸騰冷却技術を開発

パワー半導体チップの冷却用に、ロータス金属を沸騰型の冷却器に用いることで、効率良く熱を除去する冷却技術を開発した。
電力系統規模のエネルギー貯蔵に向けた優れた電池を開発 (Sandia designs better batteries for grid-scale energy storage) 0405電気設備

電力系統規模のエネルギー貯蔵に向けた優れた電池を開発 (Sandia designs better batteries for grid-scale energy storage)

電力グリッド規模のエネルギー貯蔵に向けた新しい溶融ナトリウム電池を開発。
ad
世界最高のエネルギー変換効率15.1%を実現した フィルム型ペロブスカイト太陽電池を開発 0405電気設備

世界最高のエネルギー変換効率15.1%を実現した フィルム型ペロブスカイト太陽電池を開発

新たな成膜法を開発することにより世界最高のエネルギー変換効率 15.1%を実現したフィルム型ペロブスカイト太陽電池を開発した。
超細径ロボットケーブル・超細径ケーブルを販売開始 0405電気設備

超細径ロボットケーブル・超細径ケーブルを販売開始

産業用ロボットや工作機械内の狭小箇所での配線用に、業界トップクラスの細径化を実現した超細径ロボットケーブル「ORP-30Fケーブル」および超細径ケーブル「OFV-30Fケーブル」を販売開始。
LEDを用いた全方向に光を放射する新たな標準光源を開発~100年の歴史を持つ標準電球への挑戦~ 0405電気設備

LEDを用いた全方向に光を放射する新たな標準光源を開発~100年の歴史を持つ標準電球への挑戦~

照明の明るさを評価する基準となる全方向形標準LEDの試作品を開発。光強度の安定性が従来の標準電球に匹敵、可視波長全域にわたる光を全方向に均等に放射。
ペロブスカイト太陽電池から鉛の危険性を取り除く (Removing the lead hazard from perovskite solar cells) 0405電気設備

ペロブスカイト太陽電池から鉛の危険性を取り除く (Removing the lead hazard from perovskite solar cells)

ペロブスカイト太陽電池の主要な構成要素である鉛の流出を阻止する、簡潔で効率的な方法を開発。透過性のリン酸塩の利用によりこれらの課題を解決。太陽電池の故障時、リン酸塩が鉛イオンに反応して非水溶性のリン酸鉛を形成することで、環境への流出を防止する。同化合物はリサイクルが可能。
世界の CO2 排出量を 10%超削減可能な LLNL の特許取得済み電力系統技術 0405電気設備

世界の CO2 排出量を 10%超削減可能な LLNL の特許取得済み電力系統技術

スマートグリッドの送電効率を向上させる光導電スイッチを開発。
ナノ構造制御した固体酸化物形燃料電池(SOFC)用高性能電極を開発 0405電気設備

ナノ構造制御した固体酸化物形燃料電池(SOFC)用高性能電極を開発

固体酸化物エネルギー変換先端技術コンソーシアム(ASEC)での取り組みにおいて、ナノ構造制御した高性能空気極を開発した。さらにそれを搭載した固体酸化物形燃料電池(SOFC)単セルは、世界最高レベルの発電性能を示した。
人間の毛髪由来のカーボンナノドットが太陽電池を強化 (Carbon dots from human hair boost solar cells) 0405電気設備

人間の毛髪由来のカーボンナノドットが太陽電池を強化 (Carbon dots from human hair boost solar cells)

人間の毛髪から作製したカーボンナノドットを使用してペロブスカイト太陽電池性能を向上させる技術を開発。
EV の航続距離延長への道筋を提供するシリコンアノード研究 0405電気設備

EV の航続距離延長への道筋を提供するシリコンアノード研究

NREL が率いる複数の研究機関から成る新しいコンソーシアムは、従来の負極材料のグラファイトをシリコンで代替する可能性を調査し、より小型、安価で高性能の EV 用リチウムイオン電池開発における決定的な障壁に対処する。
難揮発性と化学耐久性を両立する新規の有機固体電解質を用いた長寿命リチウムイオン二次電池の試作に成功 0405電気設備

難揮発性と化学耐久性を両立する新規の有機固体電解質を用いた長寿命リチウムイオン二次電池の試作に成功

リチウムイオン二次電池のライフサイクルコスト削減に向け、マテリアルズインフォマティクス(MI)技術を活用して、難揮発性と化学耐久性を両立する有機固体電解質を開発し、長寿命なLIBの試作に成功した。従来の有機電解液を用いたLIBに比べて、充放電の回数を最大で60%増加(寿命は約1.6倍に延伸)できる見通しを得た。
ad
タイトルとURLをコピーしました