非富勒烯受體(non-fullerene acceptors,NFAs)材料可說是有機太陽能光電轉換效率突飛猛進的功臣之一,它讓有機太陽能電池有望與矽晶太陽能電池一較高下,而近期英國倫敦帝國學院團隊更是成功破解 NFAs 材料運作機制,並進一步了解如何改進材料,拚可加速有機太陽能電池發展。 繼續閱讀..
Category Archives: 電池
澳洲團隊準備開發世界第一個量子電池,手機將 1 秒內充飽電 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 07 月 24 日 11:34 | 分類 3C手機 , 尖端科技 , 會員專區 |
最快 6 個月內,世界第一個超級量子電池初步研發成果可能就會出現。澳洲阿德雷得大學(University of Adelaide)量子物理專家 James Quach 團隊正在全力開發,一旦成功,1 秒內就能為你的手機充滿電。 繼續閱讀..
澳洲年產生 3,300 噸廢棄鋰電池,盼可建立專門回收機制 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 07 月 24 日 9:16 | 分類 會員專區 , 生態保育 , 電池 |
隨著鋰電池需求量增加,越來越多研究機構意識到鋰電池回收問題,澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)報告指出,澳州每年產生 3,300 噸廢棄鋰離子電池,但電池回收率僅有 2%,未來澳州鋰電池更會以年 20% 增加,呼籲政府能盡速建立鋰電池回收機制。 繼續閱讀..
新型液流電池負極溶劑採用液態金屬,能量密度提高 10 倍 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 07 月 23 日 18:15 | 分類 會員專區 , 材料、設備 , 零組件 |
史丹佛大學團隊開發新型液流電池,負極電解液採用於室溫下保持液態的鈉鉀金屬混合物,讓能量密度較其他種類的負極流體還提高 10 倍,最大電壓增加 1 倍以上。 繼續閱讀..
挪威團隊開發鋰電池矽合金負極材料 SiliconX,電容量提升 3~5 倍 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 07 月 19 日 16:33 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區 |
矽是在大幅提升鋰離子電池表現中極具前景的負極材料,理論上可增加電池容量至少 10 倍,只是科學家一路走來還沒完全克服負極矽的最大限制,即充放電時,矽的體積變化率過大而易破裂。最近,來自挪威能源技術研究所的科學家開發出稱為 SiliconX 的全新材料,聲稱可以克服這項問題。 繼續閱讀..
美國研發氟基電解質,有望延長電動車鋰電池壽命 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 07 月 19 日 14:30 | 分類 會員專區 , 零組件 , 電動車 |
電動車能跑多遠,完全要看電池的蓄電力多強,因此為滿足消費者胃口,各國科學家與廠商紛紛絞盡腦汁力求突破,而近期美國軍方與科學家聯手,成功提升鋰電池性能,在充放電千次之後電池容量仍可維持逾 9 成,有助於延長未來電動車電池壽命與再生能源儲能技術發展。 繼續閱讀..
美國延長石墨烯電子移動穩定性,有望加速可撓式太陽能發展 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 07 月 13 日 13:26 | 分類 光電科技 , 太陽能 , 會員專區 |
石墨烯除了是當今炙手可熱化學材料,更有著神奇萬能材料美稱,能應用於鋰離子電池、海水淡化、太陽能、航太與醫療等產業,而美國科學家近期更進一步突破石墨烯電子移動穩定性與生命週期挑戰、成功提高石墨烯導電性能,可望加速薄膜與可撓式太陽能電池發展。
特斯拉要用?Panasonic:2 至 3 年量產鈷用量減半鋰電池 |
| 作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 07 月 13 日 8:45 | 分類 材料、設備 , 電動車 , 電池 |



