新技术可提高下一代含水电池
新技术克服下一代水电池电池的寿命极限。由Hee-Tak Kim教授从化学和生物分子工程系领导的研究团队有......
新技术克服下一代水电池电池的寿命极限。由Hee-Tak Kim教授从化学和生物分子工程系领导的研究团队有......
由Cheong Ying Chan教授领导的团队,工程与环境教授赵天寿,机械和航空航天工程教授兼香港设施总监...
通过复制哺乳动物骨骼的多层几何形状,可以更加结构稳定地制作钠离子电池的阴极,同时保持高容量和快速充电......
研究人员团队开发了一种灵活,可充电的氧化锌电池,比...的状态更高的面积能量密度为5至10倍。
用石墨烯涂层镍,钴,铝纳米粒子阴极创造较高能量密度锂离子电池。锂离子电池(LIBS),功能为可再生应用的高性能电源,......
40多年来,圣彼得堡大学教授,与俄罗斯其他研究机构的同事一起,Stanislav Filatov一直在研究......
锂离子电池中的导电碳填充物允许具有可逆储能的高功率输出。锂离子电池是许多便携式的主要可充电电源......
随着TELSA在领先地位,电动汽车市场正在全世界正在增长。与使用内燃机的传统汽车不同,电动汽车是......
向电池的电流收集器添加聚合物和防火使其更轻,更安全,更高效率约为20%。以一种完全新的做法方法......
Tu Graz的研究人员发现了一种将芳香物质香草蛋白转化为液态电池的氧化还原活性电解质材料的方法。这项技术是......
制造更安全,更强大的电池使用地拓大稳定的资源需要坚固的电解质和用钠替代锂。现在提供化学解决方案......
美国宇航局资助的研究最近在美国化学学会杂志中报道。克莱姆森大学科学家的电气化研究可能会导致打火机的创造,更快充电电池......
多年来,研究人员旨在了解有关一组金属氧化物的更多信息,这些金属氧化物将承诺作为下一代的关键材料。
由南洋科技大学领导的科学家新加坡(NTU新加坡)开发了一种使用果皮废物提取和重用贵金属的新方法......
合成聚合物已经改变了我们周围的世界,很难想象没有他们的世界。但是,他们确实有他们的问题......
想象一下堵塞你的砖房。红砖 - 一些世界上最便宜,最熟悉的建筑材料 - 可以转换成能量......
由能源部橡木岭国家实验室领导的团队开发了一种新颖的综合方法,可以在超薄材料中跟踪能量运输离子,......
杰克呈现出未来的工厂,不包括电池。许多分析师预测了工业“物联网”(IOT)的数量的爆炸......