固态关键词检索结果

您的下一辆电动汽车会配备固态电池并提高性能吗?

Will your next EV have a solid-state battery — and improved performance?

超离子材料为新一代电动汽车动力组带来了希望,有望提供更大的续航里程、更快的充电速度和更高的安全性。但扩大规模并不容易。

新方法可以使固态电池更好、更便宜

New approach could make solid-state batteries better and cheaper

研究人员报告说,两种陶瓷材料可以释放更安全、更持久的固态电池的潜力。

大豆蛋白为环保固态电池的未来提供燃料

Soy protein fuels the future of eco-friendly solid-state batteries

世界上种植最多的豆类可用于制造未来的电池。《大豆蛋白为环保固态电池的未来提供燃料》一文首先出现在《先进科学新闻》上。

世界上最大的 X 射线激光发现了前所未见的在室温下呈固态的冰

World's biggest X-ray laser discovers never-before-seen type of ice that's solid at room temperature

研究人员揭开了 XXI 冰的面纱,这是一种新型冰,在室温下承受巨大压力时呈固态。

丰田将于 2027 年推出世界上第一款配备固态电池的电动汽车 - 预计它们的使用寿命更长,充电速度更快

Toyota to launch world's first EV with a solid-state battery by 2027 — they're expected to last longer and charge faster

新型固态电池将由新型“高度耐用”的阴极材料制成,可为汽车提供比传统电动汽车电池更长的供电时间。

酷炫的电池电量

Cool battery power

加州大学河滨分校的工程师团队发现了为什么一种关键的固态电池材料在运行过程中保持非常凉爽的原因——这一突破可能有助于使下一代锂电池更安全、更强大。

发现隐藏在极化子中经典光信号下方的量子涨落

Quantum fluctuations found hidden beneath classical optical signals in polaritons

当光学材料(分子或固态半导体)嵌入微小的光子盒(称为光学微腔)时,它们会形成称为极化子的混合光物质态。弱照明下极化子的大多数光学特性可以使用教科书经典光学来理解。现在,加州大学圣地亚哥分校的研究人员表明,这并不是故事的全部:经典信号下潜藏着量子涨落,它们揭示了有关分子的大量信息。

物理学家在原子晶格量表上开发新的量子传感器

Physicists develop new quantum sensor at the atomic lattice scale

从计算机芯片到量子点 - 由于对使用的固态材料的详细了解,例如硅或更复杂的半导体材料,技术平台才成为可能。这种理解还包括能够识别和控制此类材料晶格中的不规则性。