硅海绵助力锂离子电池技术革新:更长续航与更高性能
美国科学家开发出用硅海绵替代石墨的新方法,显著提升锂离子电池的性能和续航时间,有望应用于商用电子设备和电动汽车。...
美国科学家开发出用硅海绵替代石墨的新方法,显著提升锂离子电池的性能和续航时间,有望应用于商用电子设备和电动汽车。...
英国剑桥大学研究人员发现铌钨氧化物具有更高的锂通过速度,可用于研制更快速充电的电池。这种氧化物的物理结构和化学行为有助于深入了解如何构建安全、超快速充电电池。...
科罗拉多大学波德分校研究人员发现,啤酒废水可用于培植脉孢真菌,经高温碳化后制成高效锂离子电池电极。该技术既处理了废水,又提供了可持续电池材料,已申请专利并成立初创公司。...
纽约市立大学、莱斯大学和美国陆军研究实验室合作开发出一种无毒环保型锂离子电池,利用从茜草根中提取的天然染料茜素替代传统电极中的钴。茜素及其衍生物红紫素具有独特的分子结构,富含羰基和羟基,能高效传递电子并与锂离子结合,展现出优异的电化学性能。这种生物质来源的电池在生长过程中吸收二氧化碳,废弃时无毒,有望在数年内实现商业化,为可持续能源存储提供新方案。...
中国工程院院士杨裕生指出,充电问题是制约纯电动车发展的核心瓶颈,需要政府、电力部门与企业协同建立充电服务体系。利用夜间谷电充电可降低电网峰谷差,实现节能减排。文章结合最新充电技术如快充、V2G等,重申了基础设施建设与政策支持的重要性。...
通过基因工程改造M13病毒,使其表面蛋白质与钴离子特异性结合,在室温下合成钴化合物作为锂离子电池阴极材料,实现电池容量较碳基材料提升3倍。进一步优化显示与金离子结合可额外提高0.3倍容量。该生物合成方法避免了传统高温制备钴化合物的工艺限制,为高效能源存储材料提供了新途径,并展示了可折叠微型电池的潜在应用前景。...
伦敦大学学院研究团队在英国诺福克郡一项长达...
一项发表于《美国儿童与青少年精神病学学会杂...
一项发表于《科学》杂志的研究揭示,阿尔茨海...
洛克菲勒大学的研究人员开发了一种名为FlatMux的...
索尔克研究所一项最新研究揭示了衰老细胞(“...
一项发表于《临床心理科学》的研究,利用精神...