康奈尔大学突破,电池时代终结指日可待?

2024-11-05 生活常识 关注公众号
康奈尔大学突破,电池时代终结指日可待?
康奈尔大学研究人员成功开发了一种创新的多孔晶体,能够提高固态电池中的锂离子传输安全性。他们使用独特的结构融合设计了一种多维纳米通道,显著提升了离子的导电性。这项研究已在《美国化学学会杂志》上发表,并被选为未来的重要研究成果。

一、摘要:
在这项开创性的研究中,康奈尔大学的研究人员成功地开发了一种创新的多孔晶体,这种晶体可以大大提高固态电池中的锂离子传输安全性。他们的独特结构设计使得离子能够在多孔晶体中进行高效的传输,从而改善了电池性能。
二、关键词:康奈尔大学;多孔晶体;固态电池;锂离子;传输安全。
三、引言:
随着电动汽车市场的快速发展,对锂电池的安全性和稳定性要求也越来越高。然而,现有的固态电池存在一定的安全隐患,例如容易发生热失控和起火等问题。因此,开发一种具有优良安全性、稳定性和高效能的固态电池成为了科技领域的重大课题。
四、方法:
本研究通过将独特的多孔结构融入固态电池材料中,实现对锂离子的有效传输。在实验中,研究人员使用X射线衍射、扫描电子显微镜和流式电泳等技术对材料进行了深入的研究,最终找到了一种高效稳定的多孔晶体材料。
五、结果:
经过实验验证,该多孔晶体材料的离子传输性能得到了显著提升,同时电池的能量密度也有所增加。而且,该材料对热失控和起火的影响极小,显示出极高的安全性。
六、讨论:
通过这项研究,研究人员不仅发现了一种新的多孔晶体材料,还揭示了如何通过优化其结构来提高固态电池的安全性和稳定性。这一成果对于未来的电池技术发展具有重要的意义。
七、结论:
总的来说,这项研究表明,通过创新的多孔晶体结构设计,可以在保持电池能量密度的同时,大幅度提升其安全性。这对于推动固态电池技术的发展具有积极的作用。此外,这也有助于解决目前电池领域的一些关键问题,如热失控和起火等,对于电动汽车市场的健康发展有着重要的推动作用。
八、展望:
虽然这项研究取得了一些重要的进展,但距离大规模商业化生产还有很长的距离。在未来的研究中,科学家们还需要进一步探索并优化这种多孔晶体结构,以期达到更高的安全性和效率。同时,我们也期待着这种新型电池能在更多领域得到应用,为我们的生活带来更多的便利。

上一篇:AI需求强劲!Palantir上调全年收入预期,盘后大涨13%
下一篇:安卓要翻身了?国产手机猛攻“流畅”痛点,AI要发威了?
更多更酷的内容分享
猜你感兴趣
比亚迪发布第二代刀片电池,续航有望突破1000公里!

比亚迪发布第二代刀片电池,续航有望突破1000公里!

比亚迪电池迎来突破,新款刀片电池系统将于8月发布。

热点资讯 05.22
特朗普再度出山,元老麦康奈尔退隐,美国政治新时代来临。

特朗普再度出山,元老麦康奈尔退隐,美国政治新时代来临。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔宣布不再参加今年11月举行的参议院共和党领袖改选,但仍会完成剩下3年的参议员任期。消息震惊朝野,作为国会山的风云人物,麦康奈尔在党内极具权势,构建起庞大的政治运作系统。他的引退并非被党内同僚排挤,而是主动退居二线。此前,特朗普支持的候选人在中期选举中大多败给民主党候选人,导致共和党选情失利。麦康奈尔主导的资金支持削减了对MAGA派候选人的资金支持,使得民主党从中渔翁得利。

热点资讯 03.01
极简版:量子突破立刻提升电池电量

极简版:量子突破立刻提升电池电量

这篇新闻提到了基于带电粒子波状特性的电池可能会彻底改变能量储存方式,并提出了将快速充电量子电池的基本原理转化为一个实用的系统的创新协议。这个协议利用电池的叠加来快速有效地储存能量,有助于解决现有的快速充电技术中存在的问题。此外,量子物理学的基本原理指出,所有物质都具有波状特性,这也解释了为什么可以通过叠加态实现能量的储存。然而,要将量子热机背后的理论转化为工作设备需要确定合适的过程,并且该团队已经进行了实验验证,发现离子的叠加确实可以允许有效充电,而且他们的“多门一室”方法可以诱发干扰效应,使能量在充电过程中的任何一点都可以完全转换。

生活常识 05.20
康奈尔大学证实黑枸杞提取物对寿命与健康有重大影响

康奈尔大学证实黑枸杞提取物对寿命与健康有重大影响

黑枸杞提取物显著延长生命,改善健康状态。黑枸杞花青素可延长线虫的平均寿命,并有效抑制氧化损伤。黑枸杞花青素可延长人类的预期寿命,但具体效果仍未知。研究还发现,不同浓度的黑枸杞花青素对线虫寿命有影响。下一步将继续探索黑枸杞花青素在其他动物模型中的效果和提取方法对其效果的影响。

生活常识 11.06
科学家新发现宇宙模型,颠覆我们对空间与时间的理解

科学家新发现宇宙模型,颠覆我们对空间与时间的理解

美国凯斯西储大学的科学家们通过使用詹姆斯·韦伯太空望远镜的数据反驳了一种宇宙模型:一种名为MOND的理论认为早期宇宙中星系的形成速度更快,这与传统星系形成模型不一致。研究报告指出,新的发现表明暗物质在恒星的聚集和星系的形成中起到了关键作用,为结构的形成提供了额外的引力。这一发现将有助于我们更好地理解早期宇宙的形成过程。

生活常识 11.15
教训!广东一医院发生甲等医疗事故!高龄产妇怀孕8月要求引产,医院处理不当致死

教训!广东一医院发生甲等医疗事故!高龄产妇怀孕8月要求引产,医院处理不当致死

发生广东东莞瑞康中西医结合医院医患纠纷,患者在引产过程中大出血导致死亡。医院存在高危产妇风险评估不足和药物引产后大出血风险评估不到位等问题,延误救治时机,给患者生命带来威胁。此类事件提醒医疗机构提高风险评估意识,规范医疗行为,保障患者权益。

生活常识 11.15
2023年外星人信号被解读:接下来我们将探索其内涵与可能的含义

2023年外星人信号被解读:接下来我们将探索其内涵与可能的含义

肯·查芬和女儿成功破译来自外太空的信号,其真正含义仍是一个未解之谜。这条信息通过模拟发射出的外星信号在世界各地的天文台接收后被破译。由于编码方式复杂,目前仍有许多人对此难以理解。这个名为“太空中的标志”的项目是由SETI研究所的常驻艺术家、巴鲁克·布隆伯格天体生物学访问奖学金的获得者丹妮拉·德·保利斯设计的,她与国际科学家和艺术家组成的团队一同探索外星信号。这条信号最初是在火星上传播的,并最终被三颗欧洲国家的天文台接收。至今为止,参与该项目的社区成员们尚未就氨基酸所代表的具体内容达成一致。

生活常识 11.15
15岁男生早恋遇害:女生家长打耳光致其失联,律师:家属无责任

15岁男生早恋遇害:女生家长打耳光致其失联,律师:家属无责任

15岁男童早恋被女方家长扇耳光致失联。男孩已溺水身亡。家属疑女生家长应承担责任,已有媒体曝光早恋期间遭扇耳光。石宏伟律师指出,女生家长未涉嫌因果关系,不应承担责任。

生活常识 11.15
国资接管与振兴:看374年中药老字号的未来之路

国有资本再次入主,寻找被遗忘的中药老字号:中国医药市场的未来动向

国资接管与振兴:看374年中药老字号的未来之路 国有资本再次入主,寻找被遗忘的中药老字号:中国医药市场的未来动向

ST九芝控制权变更:黑龙江辰能工大创业投资有限公司将成为ST九芝控股股东。未来,辰能创投将持有ST九芝2.06亿股股份,持股比例上升至24.04%,成为第一大股东。这一变动是中药行业中“国资进场”的延续,对于整个中药行业来说是有利的。此外,这也显示出医药企业应注重产品差异化,以实现持续增长。ST九芝股票价格的大幅上涨,以及连续两个交易日内涨停,显示了资本市场的热情和支持。

生活常识 11.15
愤怒是否会导致乳腺结节的发生?

愤怒是否会导致乳腺结节的发生?

"富媒体内容"在夜间背景颜色为#444444的新闻表单中,当不使用自定义框中的图像时,文章段落间有约22px的距离;在暗色主题下,标题和段落的行间距较小,但仍有足够空间以保持可读性。

生活常识 11.15
全球首个降糖新药——多格列艾汀,革新糖尿病治疗方案

全球首个降糖新药——多格列艾汀,革新糖尿病治疗方案

多格列艾汀是一种新型的口服药物,具有多种副作用,如胃部不适和头痛,但在临床试验中显示出良好的效果,能有效降低2型糖尿病患者的糖化血红蛋白水平,并有助于改善患者的生活质量。

生活常识 11.15
避开这个隐藏的危险:若要健康,一定不要吃这种水果

避开这个隐藏的危险:若要健康,一定不要吃这种水果

括常见的抗凝血药阿司匹林、他汀类药物辛伐他汀、β阻滞剂美托洛尔等。因此,服用这类药物的人群切勿随意吃西柚。尽管某些水果含有少量有益健康的营养成分,但是摄入过量的水果可能会增加患心血管疾病的风险。建议您在日常生活中,注意水果的摄入量,并合理搭配饮食,预防心血管疾病的发生。

生活常识 11.15
西湖大学科研团队研发新型荧光传感器Nelle与Thyone,打开细胞代谢与生理过程的新视野

西湖大学科研团队研发新型荧光传感器Nelle与Thyone,打开细胞代谢与生理过程的新视野

kiryl Piatkevich团队开发的新型荧光生物传感器:Nelle和Thyone,可追踪活细胞内关键生化成分如BCAAs。Nelle主要用于监测活性细胞内的支链氨基酸,而Thyone首次实现了酸根离子在哺乳动物细胞中的动态可视化,有助于理解细胞代谢和大脑功能。这种新型传感器标志着生物学研究的重大突破,并为探索治疗方式开辟了新途径。

生活常识 11.15
增强现实技术在非厄米相互作用系统中连续谱中的两体束缚态性质研究进展

增强现实技术在非厄米相互作用系统中连续谱中的两体束缚态性质研究进展

空间上的束缚态是单粒子能量处于连续谱之外的一种局域模式,受到非互易跃迁项影响形成。在电子云中,可观测到BIC的存在并理解其影响机制。近年来,非厄米相互作用系统中BIC的形成机制仍不明确,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心凝结态理论与材料计算重点实验室成功解析了一维相互作用非厄米系统中的BIC,显示了非互易跃迁项对连续谱中的束缚态命运的影响机制。

生活常识 11.15