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研究团队打破了高温、电磁场等技术限制,在空气中创造出等离子环 | 黑科技

该技术未来可应用到储能等方面。 我们可以将物质分为四类:固体、液体、气体和等离子体。等离子体是由带正、负电荷的离子和电子,也可能还有一些中性的原子和分子所组成的集合体。在工业中,现有的应用都是基于等离子体发生器产生的部分电力等离子体来完成的。 通常,等离子体没有自己明确的形状,它们发出的光会沿着空气中最小的路径形成分叉结构,因此人造等离子体需要在真空室或电磁场的条件下来达到工业上的要求,并且,在通常情况下,等离子体需要高温条件。 而近日,加州理工学院的工程师们只简单使用了水流和晶片,就在空气中创造了一个稳定

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为让下一代锂电池更轻便,天津大学科学团队研制出了“硫模板法” | 黑科技

该研究的设计思想适用于下一代锂电池的改进与设计。 近年来,手机、笔记本电脑等电子产品一直在向更轻更薄发展,其中,二次(充电)电池在保持大小不变或更小的情况下,续航能力却要求不断提升。此外,在即将到来的新能源汽车时代,如何在有限的车体空间内拥有更长续航里程的电量也是一个需要解决问题。 针对日益增强的需求,研究学者一直致力于二次电池的性能提升研究。他们发现纳米技术可以使电池“更轻”、“更快”,但由于纳米材料较低的密度,“更小”成为横亘在储能领域科研工作者面前的一道难题。 近日,天津大学化工学院杨全红教授及其研究

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德克萨斯大学研制新型低成本电池阳极材料,将电池容量提升两倍 | 黑科技

这种新技术适用于大规模量产锂电池,且会降低当前锂电池的成本。 锂离子电池是各种设备供电的首选,现在的智能手机、电脑等设备使用的都是锂电池。伴随着设备制造厂对电池容量的极高需求,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员研制出了一种新型的锂电池阳极材料,这种材料可以帮助缩小锂电池的体积,还可以将电池容量的大小提升两倍,且降低电池的成本。 影响电池容量的因素有很多,包括放电率、温度、终止电压、极板等因素,其中极板对电池容量的影响最大,因为极板的几何尺寸、厚度、高度和面积都会对其造成影响。而且,目前大规模生产的锂离子电池都

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