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。
研究人员通过一步法来实现这一目标,将金属萃取、合金化和热机械加工集成到单一反应器和工艺步骤中。
该动力传动系统采用康明斯HELM™平台的高级柴油和氢内燃机,以及康明斯零排放品牌Accelera™的前后桥、制动器、后处理系统和技术。
此次开发的LMB设计方法考虑到界面电场(可通过电池的电介质进行调节)对电极/电解质界面的影响。
LASTAN™是一种非矿物阻燃织物,由在200–300℃下空气烘烤的特殊丙烯酸纤维制成。
研究人员公布结果时,经常不清楚它们是否与其他研究团队的结果具有可比性。因此,这需要创建一个起点以实现电芯测试的可重复性和可比性,从而帮助可靠地评价这项技术的创新性。
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。
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