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新型电池可反复充放电数万次或可陪伴电子设备终生

在很多情况下,电子设备能用多久取决于电池的寿命。不过,这种状况可能持续不了多久。美国研究人员近日发明了一种以金纳米线为材料的新型电池,可以反复充放电数万次。这一突破可能使生产寿命超长甚至终生无需更换的商业电池成为现实。 纳米线直径只有头发丝的几千分之一,但导电性极强,而且具有很大的表面积来储存和传输电子。科研人员一直尝试在电池中使用纳米线。不过,纳米线极其脆弱,难于承受反复充放电和卷绕。在传统锂离子电池中,它们会发生膨胀并最终断裂。 为了解决这个问题,美国加利福尼亚大学尔湾分校研究人员先为金纳米线罩上一层二氧化锰外壳,然后将其卷绕在一起,置入用类似树脂玻璃材料构成的电解质中。他们发现,这种设计十分稳定有效。 在通常情况下,锂电池最多充放电几千次就“寿终正寝”了,但负责这项研究的博士研究生妙乐泰(音译)在3个月内将实验电池装置反复充放电20万次,没有出现电池储电能力下降或纳米线折断的情况。研究人员认为,这是因为金属......阅读全文

新型电池可反复充放电数万次 或可陪伴电子设备终生

  在很多情况下,电子设备能用多久取决于电池的寿命。不过,这种状况可能持续不了多久。美国研究人员近日发明了一种以金纳米线为材料的新型电池,可以反复充放电数万次。这一突破可能使生产寿命超长甚至终生无需更换的商业电池成为现实。   纳米线直径只有头发丝的几千分之一,但导电性极强,而且具有很大的表面积来储

新型电池可反复充放电数万次 或可陪伴电子设备终生

  在很多情况下,电子设备能用多久取决于电池的寿命。不过,这种状况可能持续不了多久。美国研究人员近日发明了一种以金纳米线为材料的新型电池,可以反复充放电数万次。这一突破可能使生产寿命超长甚至终生无需更换的商业电池成为现实。  纳米线直径只有头发丝的几千分之一,但导电性极强,而且具有很大的表面积来储存

铜纳米线薄膜可显著降低电子设备成本

  据美国物理学家组织网9月27日(北京时间)报道,美国杜克大学的科学家研制出了一种新型纳米结构,其具有降低手机、电子阅读器和iPad等显示器制造成本的潜力,亦能帮助科学家构建可折叠的电子产品并提升太阳能电池的性能,目前已进入商业制造阶段。相关研究报告发表在近期出版的《先进材料》网络版上。  该校的

新型电池让你的电子设备待机时间加倍

  固态能源公司研发的新型锂离子电池,当别人的电池还只能充几次电的时候,它声称这种原型电池可以重复充电300次后仍保持80%的原始储能能力。  有了这种新型锂离子电池,便携式电子产品职智能手机、智能手表的待机时间加倍。  这种电池由固态能源这家公司研发,它于2

新型纳米线催化剂有望使燃料电池大幅降价

  记者从中国科学技术大学获悉,该校合肥微尺度物质科学国家研究中心曾杰教授课题组与湖南大学黄宏文教授合作,研制出一种兼具优异的催化活性和稳定性的质子交换膜燃料电池阴极催化剂。该成果日前发表在《美国化学会志》杂志上。  质子交换膜燃料电池具有零排放、能量效率高、功率可调等优点,是未来电动汽车中最理想的

操控单分子可设计新型电子设备

  当电子设备小到分子水平,分子的电学性能和机械性能就成为关键因素。充分开发分子的电学性能和机械性能,根据特殊需要可开发出新型电子设备。据美国物理学家组织网2月21日(北京时间)报道,美国亚利桑那大学生物设计研究院利用分子机械性能,开发出一种用单分子控制导电性能的方法,可用来设计微小电

上海硅酸盐所研制出新型耐高温锂离子电池隔膜

  锂离子电池在便携式电子设备如笔记本电脑、手机、数码相机等产品中已得到广泛应用。电池隔膜是保障电池安全并影响电池性能的关键材料,起着阻止正负电极接触、防止电池短路以及传输离子的作用;隔膜的热稳定性决定着电池工作的耐受温度区间和电池的安全性。目前,商品化的锂离子电池隔膜主要是聚烯烃类有机隔膜,优点是

新型纳米光传感器兼容电子设备

  据美国物理学家组织网近日报道,美国研究人员研发出了一种能够与原子大小的电子电路兼容的纳米光传感器,获得了一种兼具光学和电学特征、功能新颖的光电设备。研究人员在发表于《自然·光子学》杂志上的论文中称,该研究克服了纳米技术存在的一个大挑战。   美国匹兹堡大学氧化物—半导体材料研究中心主任、物理

王中林小组研制出纤维纳米发电机

有关成果发表于2月14日出版的《自然》杂志 从2006年开始,王中林小组相继发明了纳米发电机、直流发电机。在2006年他首次提出了压电电子学(Piezotronics)的概念和新研究领域。由于氧化锌具有独特的半导体和压电性质,弯曲的氧化锌纳米线能在其拉伸的一面产生正电势,压缩的一面产生负电势。氧

挪威研制最新半导体新材料--砷化镓纳米线

  挪威科技大学的研究人员近日成功开发出一种新型半导体工业复合材料“砷化镓纳米线”,并申请了技术专利,该复合材料基于石墨烯,具有优异的光电性能,在未来半导体产品市场上将极具竞争性,这种新材料被认作有望改变半导体工业新型设备系统的基础。该项技术成果刊登在美国科学杂志纳米快报上。   以Helge W