这种电池表现出卓越的性能,可在9分钟内充电至80%,并且能量密度达到302 Wh kg-1,超过以往报告过的LIB。
研究人员表示,将FeCl3阴极、固体电解质和锂金属阳极集成在一起,估计整个电池系统的成本仅为当前LIB的30-40%。
这种强大的异质结构明显提升了电池性能,可以提供468 mAh g−1的可逆容量,并在1000次循环后仍可实现85%的容量保持率。
a-BN是一种非结晶形式的氮化硼,具有高热稳定性和电绝缘性能,非常适合用于半导体绝缘组件,以防止产生不必要的电流并提高设备性能。
这些模块可以像乐高一样拼装成高速机器人,并能够重新排列以实现不同的功能。
进一步测试表明,该装置的效率大约比迄今开发的其他核电池系统高8000倍。
这种机器人表现出先进的跳跃性能,可以实现不同的跳跃移动方式,比以前推出的同等机器人系统跳得更高、更快。
电化学测试表明,从废旧LIB电池回收的材料中包含碳纳米结构和钴,在氧化还原反应中表现出催化特性。
在这项新工作中,研究人员利用AI技术教机器人用双手一起完成“困难”的任务,例如系鞋带。
在应用该工艺后,这种材料形成了纳米级半有序结构。这实际上提高了电池的性能,使其能够紧密地储存和传递能量。
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