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器件寿终正寝的原因
器件的"寿终正寝"是一种源于物理或化学变化的累积性衰退效应。大家都知道,电解电容和某些类型的薄膜电容"终有一死",原因是在微量杂质(氧气等)和电压力的共同作用下,其电介质会发生化学反应。集成电路结构遵循摩尔定律,变得越来越小,正常工作温度下的掺杂物迁移导致器件在数十年(而非原来的数百年)内失效的风险在提高。另外,磁致伸缩引发的疲劳会使电感发生机械疲劳,这是一种广为人知的效应。某些类型的电阻材料会在空气中缓慢氧化,当空气变得更为潮湿时,氧化速度会加快。同样,没有人会期望电池永远有效。
奥地利研发钛酸锂氧化物电池,旨在应对极端条件-蓝天能源(Bluesky Energy)推出了一种基于钛酸锂氧化物电池的储能系统。据称,该新产品的使用寿命为20,000次循环,可以很好地应对极端气候条件。
燃料电池与普通蓄电池到有什么区别-什么是燃料电池与普通蓄电池?它有什么不同?燃料电池是由电池负极一侧的氢极(燃料极)输入氢气,和在正极侧的氧化极(空气或氧气)输入空气或氧气。在正极与负极之间未电解质,电解质将两极分开。根据不同种类的燃料电池采用了不同的电解质,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质。在燃料电池中燃料与氧化剂经催化剂的作用,在能量转换过程中,经过电化学反应生成电能和水(H2O),因此,不会产生氮氧化物(NOX)和碳氢化合物(HC)等对大气环境造成污染的气体排放。
德国利用强脉冲光开发新型无母线硅异质结太阳能电池-德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)的科学家们利用强脉冲光(IPL)处理技术开发了一种无母线硅异质结太阳能电池。该装置采用多硅基隧道氧化物钝化触点,并在晶圆片的两侧施加。
锂离子电池革新了消费电子产品的面貌-需要先说明的是,锂离子电池不同于锂电池,后者的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯。锂电池无须充电,直接可用,但是循环效能差,充电容易造成内部短路,安全隐患较大。早期电子产品中使用的扣式电池就是锂电池。
研究发现金属氧化物具有超强的物理储能能力,可提升电池续航3倍-根据本周发布的最新研究显示,未来电池可能拥有两倍,甚至于三倍于当前标准锂离子电池的功率容量。对于普通用户来说,这意味着智能手机的续航时间可以达到数日。更为重要的是,并不会牺牲电池的使用寿命,体积而且会进一步缩小。
研究人员新技术显著提升了锂离子电池用钛铌氧化物的性能-TNOx的氧空位和HRGO的高导电性,可以有效提高TNOx/HRGO混合物的电子导电性,而HRGO的空位有利于传输锂离子。在以上特性的协同作用下,TNOx/HRGO混合物的速率性能得到提高。
未来十年磷酸铁锂将取代锂锰钴氧化物成为固定式能量储能化学-伍德・麦肯齐(Wood Mackenzie)的一份报告预测,在十年内,磷酸铁锂将取代锂锰钴氧化物成为主要的固定式能量储能化学。

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