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东芝SCiB下一代电池

12.10.2017

东芝推出了新一代 SCiB 电池,该公司称该电池只需 6 分钟即可充电,使电动汽车的续航里程达到 320 公里。

2008年,东芝开发出SCiB锂离子电池,以钛酸锂为负极。 现在,在新电池中,一种新材料铌酸钛已被用作阳极。 同时,正如该公司所述,电池具有高能量密度,以及超快速充电的可能性。 电池可在低温下工作(例如-10摄氏度,超快充电需要10分钟); 即使经过 90 次充电/放电循环,它也能保持 5% 的容量。

同时,东芝指出,新电池可以在“强大的充电点”在 6 分钟内充满,但没有具体说明是哪几个。 例如,目前尚不清楚特斯拉的 135 kW 充电站 Supercharger 是否有足够的电量在 6 分钟内为新电池充电。

东芝表示将继续改进下一代电池。 他们的发布计划于 2019 年发布。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

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不对称超导体 07.09.2016

硒化铋 Bi2Se3 是一种神奇的物质:这种金属间化合物是一种拓扑绝缘体:电流只在其表面流动,不会深入到材料中,如果添加一点锶,它就会获得进入超导状态的能力,也就是说,在没有电阻的情况下传导电流。

根据巴丁-库珀-施里弗的理论,超导是由库珀对进行的——电子通过晶格振动相互作用,似乎已经成为一个粒子。 它们的自旋加起来,这样的粒子就有这个量子数的整数值,也就是说,它服从玻色-爱因斯坦统计,而不像单电子那样服从费米-狄拉克。 玻色粒子凝聚,这就是导致超导的原因。 磁场会破坏它,将电子从它们之间的键中释放出来。

但在铋的情况下,显然情况并非如此。 这种物质的晶格具有很强的各向异性,它由层组成。 很明显,沿层和跨层的物质性质是不同的。 但在这里,阿姆斯特丹大学的研究人员与物质基础研究基金会的同事发现,平行于各层的方向存在很强的各向异性:破坏超导性的临界磁场的值如果沿着层的不同方向。

换句话说,这种物质具有破坏的旋转对称性——通常基本粒子物理学而不是材料科学讨论这种违反。 现在我们需要找出对于 Cooper 配对来说,一个方向如何比其他方向好得多,似乎没有什么不同。

有趣的是,自 XNUMX 世纪以来,在专门研究反重力问题的科学文献中发现了铋化合物的惊人特性。

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