固态关键词检索结果

为什么我们还没有固态电池?

Why Don't We Have Solid-State Batteries Yet?

tibi puiu,zme科学仅需几分钟即可为固态电池充电。直到您考虑到手机或电动机中的锂离子电池

固态电池在3分钟内充电,提供几乎两倍的范围,并且永远不会着火。那么,为什么他们还没有在您的手机和汽车中呢?

Solid-State Batteries Charge in 3 Minutes, Offer Nearly Double the Range, and Never Catch Fire. So Why Aren’t They In Your Phones and Cars Yet?

固态在锂离子领先于英里,但在大规模采用之前仍然需要几个突破。

为什么固态电池将接管世界

Why solid-state batteries are set to take over the world

固态电池在一小部分时间内充电,运行冷却器,然后将能量带入比锂离子版本更少的空间中。

固态电池有准备转换电子产品

Solid-State Batteries Poised to Transform Electronics

Aman Tripathi,Int Eng通用电动机和Redwood材料已经建立了新的合作伙伴关系,以重新利用二手电动汽车(EV)电池。合作将转换退休...

固态电池充电速度更快,持续更长的

Solid-state batteries charge faster, last longer

固态电池有望从电动汽车转变为消费电子产品,并代表了能源存储的变革飞跃。

固态电池革命

Inside the Solid-State Battery Revolution

Kristina Killgrove,Live Science女性负责东方社区

新颖的纳米孔传感平台铺平了固态,无标签的DNA测序技术

Novel nanopore sensing platform paves way for solid-state, label-free DNA sequencing technologies

伊利诺伊大学Urbana-Champaign Grainger工程学院研究人员之间的开创性伙伴关系,为单生物分子检测提供了一个新型的纳米孔传感平台。他们的发现发表在《美国国家科学院论文集》上,为固态,无标签的DNA测序技术铺平了道路,对精密医学有影响。

科学家发现了增压固态电池的新方法

Scientists discover new way to supercharge solid-state batteries

达拉斯德克萨斯大学的科学家进行了令人兴奋的发现,可以提高手机,电动汽车甚至无人机的电池的安全性和性能。他们的工作着重于一种称为固态电池的新型电池,该电池使用固体材料,而不是大多数[…]邮政科学家发现的新方法来增强固态电池的新方法,这首先出现在Knowridge Science Report中。 多伦多Unity Health和多伦多大学研究人员的两项新研究表明,一个简单的基于植物的饮食计划可以帮助人们更长的生活并保护自己的心。该饮食计划称为投资组合饮食,它的重点是降低胆固醇的健康植物食品的混合,并减少了[…]心脏健康的饮食可以增加生活的年份,这首先是在Knowridge Science Re

阶乘将第一个固态电池电池送到无人机部署的狂热航空航天

Factorial Ships First Solid-State Battery Cells to Avidrone Aerospace for Drone Deployment

BreakthroughFest®技术承诺下一代UAS

富士通与洛克希德·马丁(Lockheed Martin)签名,在an/spy-7(v)1固态雷达

Fujitsu signs MOU with Lockheed Martin on power supply components of the AN/SPY-7(V)1 solid state radar

日本科技公司Fujitsu已与洛克希德·马丁(Lockheed Martin)签署了一份谅解备忘录(MOU),以生产两个配备AEGIS系统的AN//SPY-7(V)1固态雷达的固态雷达(ASEV),用于日本海上自我剥夺力量(JMSDF)。该公告于5月22日在日本的DSEI 2025国防展览中发表...富士通邮政信片与洛克希德·马丁(Lockheed Martin)在an/spy-7(v)1固态雷达的电源组件上,首先出现在海军新闻中。

铝制配合物中的细微配体修饰解锁增强的固态光发射

Subtle ligand modifications in aluminum complexes unlock enhanced solid-state light emission

曾经是一种奢侈品的人造光已成为现代生活的核心,其从火到LED的发展。现在,研究人员已经开发了一类新的有效发光材料,作为有希望的候选人来减轻黑暗。他们展示了易于进入的基于铝的有机金属络合物,这些复合物具有在光电设备中应用的潜力。

只是炒作?新研究挑战了有关固态锂金属电池的核心假设

Just Hype? New Study Challenges Core Assumptions About Solid-State Lithium Metal Batteries

基于LLZO的固态电池显示出有限的能量密度增长和面对生产挑战;杂交电解质可能更可行,该研究对锂金属电池的石榴石型固体电解质进行了研究,这表明其能量密度的好处可能已被高估。分析表明,使用氧化锂锂(LLZO)[...]

科学家使用固态技术开发更安全,更强大的电池

Scientists develop safer, more powerful batteries using solid-state technology

从电动汽车到无线耳塞,我们每天都依靠可充电电池。其中大多数使用液体电解质,这些液体有助于迅速存储和释放能量。但是,如果电池损坏或过热,这些液体可能会起火,使其成为安全风险。密苏里大学的研究人员正在研究解决方案。 […]邮政科学家使用固态技术开发更安全,更强大的电池,首先是Knowridge Science报告。

固态电池的重大突破

Big breakthroughs in solid-state batteries

电池是我们生活中的重要组成部分,为从智能手机到电动汽车等各种设备供电。但随着我们对设备的要求越来越高,对更安全、更持久、充电速度更快的电池的需求也在增长。固态电池是一种令人兴奋的新技术,可能就是答案。这些电池有望用更好的电池取代传统的锂离子电池,[…] 固态电池的重大突破一文首先出现在 Knowridge Science Report 上。

未来是稳固的:全固态电池技术的进步

The Future is Solid: Advances in All-Solid-State Battery Technology

全固态电池 (ASSB) 正在重新定义能源格局,为各种应用提供安全性、效率和适应性。随着行业不断创新,ASSB 将在推动可持续和高性能能源解决方案方面发挥关键作用。以下是全固态电池技术的详细概述。让我们开始吧!全固态电池储能的未来:全固态电池技术的进步储能技术是现代世界的基石,推动着从便携式电子产品到电动汽车 (EV) 和可再生能源系统的一切。该领域最有前途的进步之一是全固态电池 (ASSB) 技术,它与传统的基于液体电解质的电池相比具有显着优势。在本文中,我们将探讨全固态电池的原理、优势、挑战和未来潜力,全面阐述为何全固态电池被视为储能的未来。全固态电池简介全固态电池与传统锂离子电池的不同之

本田承诺固态电池到 2030 年可将电动汽车续航里程翻一番至 620 英里

Honda promises solid-state batteries that could double EV range to 620 miles by 2030

本田的新工厂可能推动电动汽车固态电池的突破,最终使电池的续航里程达到现有电动汽车的两倍以上。

丰田固态电池:电动汽车的未来

Toyota Solid State Battery: The Future of Electric Vehicles

汽车行业正处于变革时代的门槛上,减少温室气体排放和向可持续能源转型的迫切需要推动了这一变革。在塑造这一未来的众多进步中,固态电池 (SSB) 技术成为一项关键创新。作为汽车行业的领导者,丰田已将自己置于这场技术革命的前沿。丰田固态电池创新有望显著推动电动汽车行业的发展。在本文中,我们将深入探讨丰田固态电池的开发历程,探索其重新定义电动汽车的潜力以及该公司在将这项技术推向大众市场时面临的挑战。彻底改变移动性:丰田对固态电池技术的追求丰田固态电池简介:丰田固态电池丰田固态电池技术有望成为电动汽车 (EV) 行业的游戏规则改变者。与使用液体电解质的传统锂离子电池不同,固态电池采用固体电解质,这通过降

新型超离子导电电解质可增强全固态锂金属电池的稳定性

New superionic conducting electrolyte could enhance stability of all-solid-state lithium metal batteries

全固态锂金属电池 (LMB) 是一种很有前途的储能解决方案,它结合了锂金属阳极和固态电解质 (SSE),而不是传统锂电池中的液态电解质。虽然固态 LMB 的能量密度明显高于锂离子电池 (LiB),但它们所含的固体电解质容易发生枝晶生长,从而降低其稳定性和安全性。