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    近日,牛津大学的锂电大牛P. G. Bruce课题组通过引入苯醌类添加剂(介质)2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone(DBBQ)的办法,促进了Li2O2在低极化率和弱溶解性电解质溶液中的形成,大大提高了Li-O2电池的放电性能。Li-O2电池在放电过程中会在正极材料表面形成Li2O2膜,这会引起Li-O2电池的低容量、低倍率、过早失效等问题;...
    风中凌 2016-05-12更新 顶 (4) 踩(4) 回复(0)阅读(562)
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    研究人员谢尔盖·克鲁克和材料结构示意图。 据澳大利亚国立大学(ANU)网站消息,该校和美国加州大学伯克利分校合作,开发出一种属性奇特的纳米超材料,该材料被加热时能以不同寻常的方式发光。这一成果有望推动太阳能电池产业的革命,带来能把辐射热转化成电能的热光伏电池,在黑暗中收集热量来发电。ANU物理与工程研究...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (6) 踩(8) 回复(0)阅读(912)
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    记者1日从合肥工业大学获悉,该校科研人员在高性能锰基锂离子电池电极材料研发方面获新进展,相关研究成果发表于国际化学领域的顶级刊物《德国应用化学》。以电动汽车和电网蓄能为重大应用需求的下一代锂离子电池,在满足安全、环保、成本、寿命等基本条件下,对能量密度和快速充放电能力提出了更高的要求。据介绍,合肥工业...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(712)
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    日前,合肥工业大学化学与化工学院张卫新教授课题组与香港科技大学杨世和教授等合作,成功地在乙醇/水体系中制备了锂离子电池富锂、三元、高电位镍锰等锰基正极材料和过渡金属氧化物负极材料等一系列具有均匀形貌的一维微纳结构电极材料。相关研究成果发表在国际化学领域的顶级刊物《德国应用化学》上。 该课题组将均匀一维微...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(4) 回复(0)阅读(651)
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    据科技日报4月5日消息,美国橡树岭国家实验室(ORNL)研究团队日前在电动汽车无线充电技术方面获得重大进展。一个20千瓦的无线充电系统充电效率达到90%,充电速度是通常使用的插电式电动汽车设备的三倍,这将有助于加快电动汽车的推广使用。由于更高的功率水平对于较大型的汽车,如卡车和公共汽车必不可少,研究人员正把50千...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(677)
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    “现在媒体报道的套取国家补贴,应该说是一种普遍的现象吧,只是程度有所不同而已。”阳明(化名)对“骗补”这个让人触目惊心的事情似乎见怪不怪。 阳明现在在一所高校做汽车技术方面的教育和研究工作,而之前他在北京一家央企做电动汽车的技术顾问。“我觉得现在很多车企并不是在用心做研究,还是回学校专心做研究比较符合...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(684)
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    智能手机无论是屏幕还是CPU都飞速发展着,然而锂离子电池技术却迟迟没有革命性突破,已经成为移动设备进步的掣肘。虽然快充智电层出不穷,但根本上依然没有改变,新曝光的黑科技不知道何时才能大范围应用。近日,学霸云集的MIT和三星发表论文,宣布一种可以无限次充放电的新电池技术,最重要的是安全性十分可靠。论文作者之一...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(656)
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    4月19日消息,据科技网站TechRadar报道,你是不是也想过凭一己之力驱动全世界?现在这个梦想可以实现了,来自英国巴斯大学的研究人员开发出了一种新的燃料电池,它可以将尿液转化成电能。在这个过程中,燃料电池中用于发电的微生物可将尿液中的有机物质转化成电能并存储在电池中。其实从尿液中获取能量也不是什么新鲜概念,2...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(608)
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    英国南安普顿大学和日本先进科学技术研究所的科学家研发了一种以石墨烯为原材料的传感器,能检测出室内空气污染且精度极高。这一研究近日发表在《科学进展》期刊上。新研发的传感器可以感应到来自建筑、家具用品的二氧化碳分子以及挥发性有机化合物(VOC)气体分子。近年来,由个人居住环境中的空气污染引起的健康问题与日俱...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(609)
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    据英国《每日邮报》4月22日报道,来自美国加州大学欧文分校(UCI)的博士生,发现只要为电池加上二氧化锰涂层,就可以大大增加电池寿命,更可以在将来投放于计算机、手机和汽车中使用,甚至永远都不需更换。目前,利用纳米线(nanowire)所制作的锂电池,大约充电约7000次后,就不能再用。博士生Mya Le Thai发现只要为电池壳内...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(612)
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    最近根据美国媒体的报道,科学家发现了一种新型的电池技术,可以让电池反复充电几十万次不衰减。我们都知道现在对于手机锂聚合物电池来说,一般充放电500-1000次电池总容量会削减到只有之前的80%以下,这项技术出现之后,电池寿命会极大增加,对于电动车等领域会有明显帮助。这项技术是研究让纳米线如何不再脆弱的过程中偶然...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(368)
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    由美国斯坦福大学著名材料学家崔屹与美国前能源部部长、诺贝尔物理奖得主朱棣文组成的研究团队,最近在金属锂电极的实际应用研发方面取得重大突破。以博士生梁正为骨干的研究小组首次提出“亲锂性”这一概念,并利用表面“亲锂化”处理的碳质主体材料成功制备出一种复合金属锂电极,该电极可大大提高锂电池性能。近年来,随着...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    4月26日消息,据国外媒体iTechPost报道,加州大学的研究人员偶然发现,金纳米线电池可以比锂电池耐久度大400倍。目前,该研究小组正在想办法使用金纳米线电池替代锂。当前大多数的智能手机和移动设备使用的都是锂电池,而锂电池的最大问题就是随着使用时间的增长,续航能力将逐渐减弱。 自从可穿戴技术和移动设备的使用已经越...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(445)
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    纯电动汽车环保节能,却受到充电时间长和电池寿命有限的限制。如今,一种电动汽车通用型电池智能快换机器人在镇江研发生产。记者在现场计时,一辆需要补充电量的电动汽车,从进入充换电站刷卡到换好电池上路,全程只要3分钟,像加油一样便利。 据悉,目前中国电动汽车的发展将充电模式与换电模式同时并入“十三五”发展规划。...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(425)
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    月26日从广州奥翼电子科技股份有限公司获悉,该公司与重庆墨希科技有限公司经过历时一年的联合研制,成功研发出全球首款石墨烯电子纸,预计半年内能够实现对石墨烯电子纸的量产。 据了解,这款石墨烯电子纸可与柔性或刚性驱动底板相结合,制作出刚性石墨烯电子纸显示屏和超柔性石墨烯电子纸显示屏。与传统的电子纸相比,该石...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(316)
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    日前,由中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所)开发的具有自主知识产权的“高比能量、大容量锂硫二次电池及电池组”在北京通过了由中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。鉴定意见为:项目技术总体达到国际先进水平,其中能量密度达到国际领先水平。比能量是单位重量或单位体积电池所能放出的能量,是电池的重...
    风中凌 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(449)
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    美国宾汉顿大学的研究人员首次通过将9个细菌太阳能电池连接到一个微流体生物太阳能板上,持续获得了最大功率5.59瓦的清洁电力,这一研究成果有望颠覆传统太阳能发电方式。该研究报告发表在最新一期《传感器与执行器B—化学》杂志在线版上。目前,新的生物太阳能研究重点之一是利用几乎在地球每个陆地和水生生物栖息地都能发现...
    风中凌 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(551)
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    澳大利亚联邦科学与工业研究组织28日发布新闻公报宣布,该机构与韩国汉阳大学合作研制出一种模仿仙人掌气孔的新型材料薄膜,可显着提高燃料电池性能,为燃料电池车产业带来革新。燃料电池需通过把氢气和氧气等气体混合产生能量。但燃料电池的质子交换膜必须保持湿润才能正常工作。目前的解决方法是同时在车内放置散热器、储水...
    风中凌 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(366)
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    澳大利亚新南威尔士大学近日宣布,该大学研究人员研制出一种无毒且柔韧性强的薄膜太阳能电池。当前“零耗能”建筑的发展受制于安装在建筑外部薄膜太阳能电池板的成本问题,以及电池板原料的高毒性、稀有性问题。新南威尔士大学光伏与可再生能源工程学院的科研团队研制出名为“CZTS”的太阳能电池板,该电池板利用薄膜芯片技术...
    风中凌 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(394)
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    近日,我国第二代新能源汽车轮边永磁驱动系统在中车株洲电机公司(简称株洲电机)研制成功并顺利下线,该驱动系统改变了新能源汽车过去采用的中央电机集中驱动方式,由2台安装在电动汽车车桥两侧的永磁轮边电机进行驱动,实现了我国新能源汽车动力系统由第一代动力集中型向第二代动力分散型的转变,并成功将用于下一代高铁的...
    风中凌 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(409)
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