科学家发明便携降温仪器

想象一下,随身携带一个放在口袋里的制冷器,或者一部永远不会过热死机的手机或电脑。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校裴啟兵教授等人发明了一种固态降温仪器,正在让这些梦想成为现实。 这项研究发表在9月15日出版的美国《科学》杂志上。 项目负责人裴啟兵告诉新华社记者,他们的团队基于电热效应,利用高分子材料制造出一种可转换电和热能的薄膜。电热效应是指材料在外加电场下微观有序地发生变化,导致温度发生相应变化。因此,薄膜能根据外加电场的开或关而释放或吸收热。 数据显示,该薄膜每克制冷功率高达2.8瓦,性能系数超过现有蒸气压缩制冷技术。“这意味着转移同样的热量,我们的设备消耗更少的电能。”裴啟兵说。 测试结果表明,他们制造的降温仪器让一部三星智能手机电池的温度在5秒内降低了8℃。相比之下,空气降温技术在50秒内仅降低3℃。 当谈到这项技术的应用前景,裴啟兵说,它可以做成很小的制冷器,放在口袋随身携带;可根据个人的需要来调节身体不同部位......阅读全文

全固态薄膜锂电池正极薄膜的研究

  薄膜锂电池的正极材料初期主要是Ti2S3、MoS2、MnO₂等,随后被电位更高的正极材料代替,如V2O3、LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4。薄膜制备技术也从初期的蒸镀、旋涂、溅射等技术不断完善增加。  钒氧化物和钒酸锂类正极材料一直是正极材料研究的重要方向,其作为薄膜锂电池的正极材料具

全固态薄膜锂电池负极薄膜的研究

  全固态薄膜锂电池的负极薄膜目前多采用金属锂薄膜。  金属锂具有电位低、比容量高等优点,而其安全性差、充放电形变大的缺点由于薄膜电极很薄而近于忽略,但考虑到全固态薄膜锂电池未来在微电子方面的用途,采用锂薄膜作为负极不能耐受回流焊的加热温度(锂熔点l80.5℃,回流焊温度245℃),因此,薄膜锂电池

全固态锂电池薄膜正极简介

  大多数能够膜化的高电位材料均可用于固态化锂电薄膜正极材料。薄膜正极材料主要分为金属氧化物,金属硫化物和钒氧化物。  适合做正极材料的金属化合物,多数已经在传统锂电池领域得到了应用,比如Li Mn2O4、Li Co O2、Li Co1/3Ni1/3Mn1/3O2、Li Ni O2、Li Fe PO

全固态薄膜锂电池的LPON等非晶体固态电解质介绍

  LiPON是一种部分氮化的磷酸锂,是一种综合性能优秀的固态电解质,LiPON膜的室温离子电导率与其N含量有关,其合成最佳比例的LiPON电解质膜为LibPOxNaus,25℃时其离子电导率可达3.3×10-5S/cm,电化学稳定窗口宽,可达5.5V,活化能0.54eV。LiPON是通过在N2气氛

全固态锂电池的薄膜负极的介绍

  薄膜负极材料主要分为锂金属及金属化合物,氮化物和氧化物。  金属锂是最具代表性的薄膜负极材料。其理论比容量高达3600mAh/g,金属锂非常活泼,其熔点只有 180 ℃,非常容易与水和氧发生反应,电池制造工艺中很多温度较高的焊接方式都不能直接应用在锂金属负极电芯的生产中。  锂合金材料不但具有较

全固态锂电池薄膜负极的相关介绍

  薄膜负极材料主要分为锂金属及金属化合物,氮化物和氧化物。  金属锂是最具代表性的薄膜负极材料。其理论比容量高达3600mAh/g,金属锂非常活泼,其熔点只有 180 ℃,非常容易与水和氧发生反应,电池制造工艺中很多温度较高的焊接方式都不能直接应用在锂金属负极电芯的生产中。  锂合金材料不但具有较

无机全固态薄膜锂电池的研究方向介绍

  (1)研发新的电池结构,提高电池单位面积的容量、放电功率,解决薄膜锂电池单位面积容量和功率低的问题;  (2)研究新型高离子电导率的固态电解质,解决无机固态电解质锂离子电导率低的问题;  (3)研究新型正、负极,使成膜后的正、负极具有更。

全固态锂电池组成的薄膜正极简介

  大多数能够膜化的高电位材料均可用于固态化锂电薄膜正极材料。薄膜正极材料主要分为金属氧化物,金属硫化物和钒氧化物。  适合做正极材料的金属化合物,多数已经在传统锂电池领域得到了应用,比如Li Mn2O4、Li Co O2、Li Co1/3Ni1/3Mn1/3O2、Li Ni O2、Li Fe PO

薄膜火了!那么吹膜机是怎么降温的,来看一案例

  薄膜是我们生活中经常用得消耗品,尤其是疫情条件下,薄膜得到了较高的市场扩展,有数据统计,国内某薄膜企业利润率一季度就达到了85%!原因一方面是市场刺激,一方面则为产品质量。  其实保鲜膜、塑料薄膜等包装材料,都可以由吹膜机吹膜制成,它通过将塑料粒子加热融化,吹成各种工艺的薄膜,其冷却控制是吹膜过

程序降温盒:细胞程序降温新标准---l

  细胞冻存需要以1℃/分钟的降温速度将细胞悬液从室温降温至-80℃,然后转移到气相液氮中长期保存。   常用的方法是将冻存管放入异丙醇降温盒,再将降温盒放入-80℃冰箱,利用异丙醇比热容大的特点,使被冻存的细胞实现缓慢降温。但是异丙醇属于有毒溶剂,易挥发,长期使用不但造成环境污染,也对实验人员有

程序降温仪

  程序降温仪是实现生物样本低温冻存的关键设备。在常温样本需要向液氮低温环境转移时,可以介导生物样本的降温过程。广泛应用在干细胞移植、脐血冻存、眼角膜、心脏瓣膜、皮肤等器官组织的低温保存等领域,并正在向低温材料学科和农牧领域扩展。   样品冻存过程中,降温速率是影响细胞复苏活性的关键因素:过快/过

固态继电器的固态原理简介

  它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。  电压  按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联

DeepSeek、固态电池、钙钛矿薄膜-可能在十年内颠覆新能源汽车

       当特斯拉完全自动驾驶加速入华传言再起,中国汽车品牌如何更好地应对这家制造商可能掀起的又一轮行业颠覆性变化成为话题。25日,特斯拉宣布为中国客户推出城市道路自动辅助驾驶,引发外界猜测其完全自动驾驶将在华正式落地。  中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高在同日举办的中国电动汽

用梯度降温冻存盒降温需要多长时间

异丙醇易挥发,并且容易吸收空气中的水分,所以在冷冻细胞的过程中可以辅助实现缓慢降温,直接从室温放进-80可以达到近似于1度/分钟。

发酵罐的降温系统的弊端,新型降温系统的发展

发酵罐的降温系统是必不可少的,但是以往的降温系统存在弊端,研发出的新型降温系统的发展与特点有哪些。发酵罐的降温系统的弊端发酵罐是为微生物生长繁殖达到最适条件所设置的一种容器装置,而微生物在发酵过程中会产生大量的热量,如果不及时降温则会导致菌体的死亡或者使菌体的生长受到抑制,从而影响整体的发酵效果。现

“大学文化”降温了?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505052.shtm

新型塑料给地球降温

  不用插电,不用烧油,自己就能降温;不把负担转嫁给地球上任何别的东西,直接把多余的热量送到外太空;同时节能、低碳、高效、绿色、环保……这款理想的降温材料并不是想象出来的,而是由两名在科罗拉多大学工作的华裔教授——杨荣贵和尹晓波完成的发明,该研究成果已经在《科学》杂志上发表。  这种材料是真正可以大

程序降温仪应用原理

生物样品的成功冻存取决于冷冻的速率,精确的温度控制和合理的温度梯度(+50℃ -180℃)。当温度降至-180℃时,大部分生物样品可转移至液氮中长期保存。在细胞冻存的过程中,液态水转化为冰,细胞代谢停止。同时,水分也随之散失,导致细胞内盐、代谢物浓度改变,进而造成渗透压失衡,直接影响冻存细胞的复苏。

快速升降温测试机

一、性能:指气冷式在室温20℃,空载时。规格型号:HE-GDK-80/100/150/225/408/800/1000(A、B、C、D)容量:80升、100升、150升、225升、408升、800升、1000升内箱尺寸(宽*高*深):400X500X400、500X500X400、500X600X5

高低温试验箱不降温、降温慢应如何解决?

高低温试验箱制冷方式有两种,一种液氮制冷,这种通常用于深冷低温箱(如温度为-100℃、-200℃甚限低温时),另一种为机械制冷,采用压缩机进行冷却,这种制冷方式在环境试验设备行业应用广泛,本文中高低温试验箱不降温、降温慢应如何解决就是针对机械式制冷的解决方法。高低温试验箱出现不降温情况时,首先应把环

高低温试验箱不降温、降温慢应如何解决?

高低温试验箱制冷方式有两种,一种液氮制冷,这种通常用于深冷低温箱(如温度为-100℃、-200℃甚限低温时),另一种为机械制冷,采用压缩机进行冷却,这种制冷方式在环境试验设备行业应用广泛,本文中高低温试验箱不降温、降温慢应如何解决就是针对机械式制冷的解决方法。高低温试验箱出现不降温情况时,首先应把环

科学家发明便携降温仪器

  想象一下,随身携带一个放在口袋里的制冷器,或者一部永远不会过热死机的手机或电脑。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校裴啟兵教授等人发明了一种固态降温仪器,正在让这些梦想成为现实。  这项研究发表在9月15日出版的美国《科学》杂志上。  项目负责人裴啟兵告诉新华社记者,他们的团队基于电热效应,利用高分子材

科学家发明便携降温仪器

  想象一下,随身携带一个放在口袋里的制冷器,或者一部永远不会过热死机的手机或电脑。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校裴啟兵教授等人发明了一种固态降温仪器,正在让这些梦想成为现实。   这项研究发表在15日出版的美国《科学》杂志上。   项目负责人裴啟兵告诉新华社记者,他们的团队基于电热效应,利用高分

科学家发明便携降温仪器

  想象一下,随身携带一个放在口袋里的制冷器,或者一部永远不会过热死机的手机或电脑。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校裴啟兵教授等人发明了一种固态降温仪器,正在让这些梦想成为现实。  这项研究发表在9月15日出版的美国《科学》杂志上。  项目负责人裴啟兵告诉新华社记者,他们的团队基于电热效应,利用高分子材

什么是固态电池?

固态电池是一种电池科技。与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。在固态离子学中,固态电池是一种使用固体电极和固体电解液的电池。固态电池一般功率密度较低,能量密度较高。由于固态电池的功率重量比较高,所以它是电动汽车很理想的电池 。

什么是固态电池?

固态电池是一种电池科技。与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。在固态离子学中,固态电池是一种使用固体电极和固体电解液的电池。固态电池一般功率密度较低,能量密度较高。由于固态电池的功率重量比较高,所以它是电动汽车很理想的电池 。

什么是固态电池?

固态电池是一种电池科技。与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。在固态离子学中,固态电池是一种使用固体电极和固体电解液的电池。固态电池一般功率密度较低,能量密度较高。由于固态电池的功率重量比较高,所以它是电动汽车很理想的电池 。

什么是固态电池?

固态电池是一种电池科技,与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。由于科学界认为锂离子电池已经到达极限,固态电池于近年被视为可以继承锂离子电池地位的电池,固态锂电池技术采用锂、钠制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池的电解液,大大提升锂电

什么是固态电池?

固态电池是一种电池科技,与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。由于科学界认为锂离子电池已经到达极限,固态电池于近年被视为可以继承锂离子电池地位的电池,固态锂电池技术采用锂、钠制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池的电解液,大大提升锂电

固态电池的定义

固态电池是一种电池科技,与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。由于科学界认为锂离子电池已经到达极限,固态电池于近年被视为可以继承锂离子电池地位的电池,固态锂电池技术采用锂、钠制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池的电解液,大大提升锂电