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微小涂层可将锂离子电池寿命延长至 1,000 次以上

A tiny coating could boost lithium-ion battery life beyond 1,000 cycles

人们对电动汽车最关心的问题之一是电池寿命。许多驾驶员担心电池可能会很快耗尽,或者汽车可能会在远离充电站的地方耗尽电量。出于这些担忧,世界各地的科学家正在努力使锂离子电池的使用寿命更长,并且 […]《一种微小涂层可以使锂离子电池寿命超过 1,000 次循环》的帖子首先出现在 Knowridge Science Report 上。

锂离子电池为什么会失效?科学家在微观金属“刺”中找到线索

Why do lithium-ion batteries fail? Scientists find clues in microscopic metal ‘thorns’

科学家观察到电池中的锂枝晶,揭示了它们的脆性和导致短路的可能性,从而提高了电池的安全性。

微小涂层可将锂离子电池寿命延长至 1,000 次以上

A tiny coating could boost lithium-ion battery life beyond 1,000 cycles

人们对电动汽车最关心的问题之一是电池寿命。许多驾驶员担心电池可能会很快耗尽,或者汽车可能会在远离充电站的地方耗尽电量。出于这些担忧,世界各地的科学家正在努力使锂离子电池的使用寿命更长,并且 […]《一种微小涂层可以使锂离子电池寿命超过 1,000 次循环》的帖子首先出现在 Knowridge Science Report 上。

新研究可以帮助锂离子电池充分发挥潜力

New research could help lithium-ion batteries reach their full potential

中国首次将钠离子电池应用于电动汽车——一次充电可行驶248英里

China puts a sodium-ion battery into an EV for the first time — it can drive 248 miles on a single charge

新车是首款量产乘用电动汽车,采用可行的钠基电池替代传统锂离子电池。

钠离子电池正准备迎接黄金时期。他们如何改进电动汽车?

Sodium-ion batteries are getting ready for prime time. How can they improve EVs?

随着潜在的安全性改进和制造成本的降低,钠离子电池的成熟恰逢其时。

宁德时代钠离子电池旨在改善电动汽车冬季续航里程损失

CATL sodium-ion battery aims to improve EV winter range loss

CATL 表示,其钠离子电池组可以在远低于冰点的温度下保持充电和供电。真正的考验是这些实验室数据能否经受住真正的冬季驾驶

国家报告支持测量创新,以帮助商业聚变能源并实现新的等离子体技术

National report supports measurement innovation to aid commercial fusion energy and enable new plasma technologies

美国能源部的一份报告强调加强聚变诊断以加快聚变发电的商业化进程,并建议开展合作和创新以加强美国在聚变能源技术方面的领导地位。

通过冷等离子体治疗实现无药物头发再生

Drug-free hair regrowth via cold plasma treatments

利用冷等离子体,研究人员瞄准毛囊微环境,以促进头发再生。通过冷等离子体治疗实现无药物头发再生的文章首先出现在《Advanced Science News》上。

锂离子和钠离子技术的联系比想象的更加紧密

Lithium and sodium-ion technologies are more closely linked than assumed

“可充电太阳能电池”优于锂离子电池

‘Rechargable sun battery’ outperforms lithium-ion batteries

当太阳下山时,太阳能电池板停止工作。新的解决方案不需要笨重的电池或电网。

分层界面快速传输离子 |科学

Layered interface transports ions swiftly | Science

分级固体电解质界面可以在工业操作条件下产生氨

喷射电子前端的等离子体不稳定性和 V. Krasnoselskikh 等人的 III 型发射。

Plasma instability at the front of ejected electrons and Type III emission by V. Krasnoselskikh et al.

III 型爆发通常被描述为一个两步过程:高能电子激发朗缪尔波,然后转换成接近等离子体频率的无线电发射(Ginzburg & Zhelezniakov 1958)。帕克太阳探测器 (PSP) 最近发现的基波谐波对表明,许多基波 III 型爆发都很弱,并且由短的、快速变化的元素组成,其强度快速上升,然后以固定频率衰减得更慢 [...]

科学家确定了钠离子电池速度减慢的关键瓶颈

Scientists identify key bottlenecks slowing sodium-ion batteries

钠离子电池正在成为当今锂离子电池的一种有前景的替代品。虽然锂离子技术为从智能手机到电动汽车的所有产品提供动力,但锂相对稀缺,而且在世界各地分布不均。相比之下,钠储量丰富且价格低廉,这使得钠离子电池成为更可持续且可能更便宜的选择。然而,为了让钠离子电池参与竞争,科学家们发现了阻碍钠离子电池发展的关键瓶颈的文章首先出现在 Knowridge Science Report 上。

一种新型原子钟可以重新定义秒

A New Kind of Atomic Clock Could Redefine the Second

科学家们正在探索一种基于镱 173 离子的新型光学原子钟,这可能有助于定义未来的时间测量标准。几十年来,铯原子钟一直是精确计时的全球标准。然而,科学家们期望一种更精确的技术最终取代它们:光学原子钟。在 [...]

科学家解开了宇宙奇怪磁场背后70年的谜团

Scientists Solve a 70-Year Mystery Behind the Universe’s Strange Magnetic Fields

研究人员发现了一种潜在机制,可以解释湍流等离子体如何产生在整个宇宙中观察到的巨大、有序的磁场。宇宙磁场无处不在,但它们的起源仍然是等离子体天体物理学最持久的谜团之一。行星、恒星和星系都会产生磁场,这些磁场有助于塑造太阳风,[...]

物理学家揭示大爆炸的“原始汤”确实像液体一样流动

Physicists Reveal the Big Bang’s “Primordial Soup” Really Flowed Like a Liquid

在欧洲核子研究中心研究粒子碰撞的科学家们捕获了夸克如何穿过早期宇宙原始等离子体的新证据。在大爆炸后的最初瞬间,宇宙中并没有充满原子、恒星,甚至质子。这是夸克和胶子的灼热、万亿度的混合物,其移动速度接近 [...]

科学家首次发现锂电池中形成“刺”

For First Time, Scientists See 'Thorns' Forming in Lithium Batteries

NJIT 科学家首次观察到称为树突的微小金属“刺”如何在锂离子电池内部萌芽,从而导致电池短路。他们的...