未來的電池即將推出:幾秒鐘內充電,最後幾個月充電以及空中通電
來自專欄石墨烯
雖然智能手機,智能家居甚至智能可穿戴設備的發展都越來越先進,但它們仍然受到電力的限制。電池幾十年沒有發展。但我們正處於權力革命的邊緣。
大型技術和汽車公司都非常清楚鋰離子電池的局限性。雖然晶元和操作系統在節省電力方面變得越來越有效,但我們仍然只需要在智能手機上使用一兩天,然後再進行充電。值得慶幸的是,大學正在參與其中。
雖然我們可能需要一段時間才能從手機中獲得一周的生命,但開發進展順利。我們已經收集了所有可能很快就能發現的最佳電池發現,從無線充電到超快30秒的充電。希望你很快就會在你的小工具中看到這種技術。
金納米線電池
加利福尼亞大學歐文分校的偉大思想已經破解了納米線電池,可以承受充足的充電。結果可能是未死的未來電池。
比人類頭髮薄一千倍的納米線為未來的電池提供了很大的可能性。但他們在充電時總是會崩潰。這一發現在凝膠電解質中使用金納米線來避免這種情況。事實上,這些電池在三個月內測試充電超過200,000次並且完全沒有降級。
固態鋰離子
固態電池傳統上提供穩定性但是以電解質傳輸為代價。一個由豐田科學家發表的論文寫關於他們的它採用硫化物超離子導體固態電池的測試。所有這些都意味著優質的電池。
結果是電池可以在超級電容器級別運行,僅需7分鐘即可完全充電或放電 - 這使其成為汽車的理想選擇。由於它的固態也意味著它比現有電池更穩定,更安全。固態單元也應該能夠在低至零下30攝氏度和高達一百攝氏度下工作。
電解質材料仍然存在挑戰,所以不要指望很快在汽車中看到這些,但它朝著更安全,更快速充電電池的正確方向邁出了一步。
Grabat石墨烯電池
石墨烯電池有可能成為最優質的電池之一。Grabat開發的石墨烯電池可以為電動汽車提供長達500英里的行駛里程。
開發背後的公司Graphenano表示,電池可以在幾分鐘內充滿電,充電和放電的速度比鋰離子快33倍。對於需要大量動力才能迅速撤離的汽車來說,放電也是至關重要的。
如果Grabat電池目前在任何產品中使用都沒有任何消息,但該公司的電池可用於汽車,無人機,自行車甚至家庭。
未來的電池即將推出:幾秒鐘內充電,最後幾個月充電以及空中通電
雖然智能手機,智能家居甚至智能可穿戴設備的發展都越來越先進,但它們仍然受到電力的限制。電池幾十年沒有發展。但我們正處於權力革命的邊緣。
大型技術和汽車公司都非常清楚鋰離子電池的局限性。雖然晶元和操作系統在節省電力方面變得越來越有效,但我們仍然只需要在智能手機上使用一兩天,然後再進行充電。值得慶幸的是,大學正在參與其中。
雖然我們可能需要一段時間才能從手機中獲得一周的生命,但開發進展順利。我們已經收集了所有可能很快就能發現的最佳電池發現,從無線充電到超快30秒的充電。希望你很快就會在你的小工具中看到這種技術。
金納米線電池
加利福尼亞大學歐文分校的偉大思想已經破解了納米線電池,可以承受充足的充電。結果可能是未死的未來電池。
比人類頭髮薄一千倍的納米線為未來的電池提供了很大的可能性。但他們在充電時總是會崩潰。這一發現在凝膠電解質中使用金納米線來避免這種情況。事實上,這些電池在三個月內測試充電超過200,000次並且完全沒有降級。
固態鋰離子
固態電池傳統上提供穩定性但是以電解質傳輸為代價。一個由豐田科學家發表的論文寫關於他們的它採用硫化物超離子導體固態電池的測試。所有這些都意味著優質的電池。
結果是電池可以在超級電容器級別運行,僅需7分鐘即可完全充電或放電 - 這使其成為汽車的理想選擇。由於它的固態也意味著它比現有電池更穩定,更安全。固態單元也應該能夠在低至零下30攝氏度和高達一百攝氏度下工作。
電解質材料仍然存在挑戰,所以不要指望很快在汽車中看到這些,但它朝著更安全,更快速充電電池的正確方向邁出了一步。
Grabat石墨烯電池
石墨烯電池有可能成為最優質的電池之一。Grabat開發的石墨烯電池可以為電動汽車提供長達500英里的行駛里程。
開發背後的公司Graphenano表示,電池可以在幾分鐘內充滿電,充電和放電的速度比鋰離子快33倍。對於需要大量動力才能迅速撤離的汽車來說,放電也是至關重要的。
如果Grabat電池目前在任何產品中使用都沒有任何消息,但該公司的電池可用於汽車,無人機,自行車甚至家庭。
激光製造的微型電容器
萊斯大學的科學家們在微電容器方面取得了突破性進展。目前它們的製造成本很高,但使用的激光很快就會發生變化。
通過使用激光將電極圖案燃燒成塑料製造成本和工作量大幅下降。結果是電池的充電速度比現有電池快50倍,放電速度甚至比現有的超級電容器慢。它們甚至很難,在測試中彎曲超過10,000次後能夠工作。
泡沫電池
Prieto認為電池的未來是3D。該公司已經設法使用銅泡沫基板的電池來解決這個問題。
這意味著由於沒有易燃電解質,這些電池不僅更安全,而且它們還具有更長的使用壽命,更快的充電速度,5倍的密度,更便宜的製造和比現有產品更小的電池。
Prieto的目標是首先將其電池放入小件物品中,就像可穿戴設備一樣。但它表示電池可以升級,因此我們可以在手機甚至是未來的汽車中看到它們。
可摺疊電池是紙狀的但很堅硬
該Jenax J.Flex電池已經發展到使彎曲的小工具成為可能。紙狀電池可以摺疊並且防水,這意味著它可以集成到衣服和可穿戴設備中。
電池已經完成,甚至已經過安全測試,包括摺疊超過200,000次而不會損失性能。
uBeam空中充電
uBeam使用超聲波傳輸電力。電源變成人聲和動物聽不到的聲波,它們被傳輸,然後在到達設備時轉換回電源。
該uBeam概念 是由25歲的天體生物學研究生梅雷迪思·佩里偶然。她創辦了這家公司,可以使用5毫米厚的平板在空中為小工具充電。這些發射器可以安裝在牆壁上,也可以製成裝飾藝術,為智能手機和筆記本電腦提供電源。這些小工具只需要一個薄接收器即可接收電量。
StoreDot會在30秒內為手機充電
StoreDot是一位初創於特拉維夫大學納米技術系的初創公司,它開發了StoreDot充電器。它適用於當前的智能手機,並使用由天然有機化合物(稱為肽)製成的生物半導體 - 氨基酸短鏈 - 這是蛋白質的基本組成部分。
結果是一個可以在60秒內為智能手機充電的充電器。該電池包括「不可燃的有機化合物,其中包含多層安全保護結構,可防止過電壓和發熱」,因此爆炸時不應存在任何問題。
該公司還透露了為電動汽車製造電池的計劃,該電池在五分鐘內充電,行駛里程為300英里。
沒有任何關於何時可以在全球範圍內使用StoreDot電池的消息 - 我們預計它們將在2017年到貨 - 但是當他們這樣做時我們希望它們變得非常受歡迎。
透明太陽能充電器
阿爾卡特已經 在屏幕上演示了一個帶透明太陽能電池板的手機,讓用戶只需將手機放在陽光下即可為手機充電。
雖然它不太可能在一段時間內商業化,但該公司希望它能在某種程度上解決日常問題,即永遠沒有足夠的電池電量。手機將採用直射陽光和標準燈,與常規太陽能電池板相同。
鋁製空氣電池充電可行駛1,100英里
一輛汽車已經設法通過一次電池充電驅動1,100英里。這種超級系列的秘訣是一種稱為鋁空氣的電池技術,它利用空氣中的氧氣來填充陰極。這使得它比液體填充的鋰離子電池輕得多,從而為汽車提供了更大的範圍。
尿動力電池
比爾蓋茨基金會正在資助布里斯托爾機器人實驗室的進一步研究,他們發現了可由尿液供電的電池。這對科學家已經展示過的智能手機充電效率足夠高。但它是如何工作的?
使用微生物燃料電池,微生物將尿液分解,分解並輸出電力。
聲音供電
英國的研究人員已經製造出一種能夠使用周圍 大氣環境聲音充電的手機。
智能手機是使用稱為壓電效應的原理構建的。創建了納米發電機,可以收集環境雜訊並將其轉換為電流。
納米棒甚至可以響應人聲,這意味著喋喋不休的移動用戶實際上可以在他們說話時為自己的手機供電。
充電速度提高20倍,雷登雙碳電池
Power Japan Plus已經宣布推出名為Ryden dual carbon的新電池技術。它不僅可以使用更長的時間並且比鋰充電更快,而且可以使用製造鋰電池的相同工廠製造。
電池使用碳材料,這意味著它們比現有的替代品更具可持續性和環保性。這也意味著電池的充電速度比鋰離子快20倍。它們也將更耐用,能夠持續長達3,000次充電循環,而且它們更安全,火災或爆炸的可能性更低。
沙子電池的電池壽命是其三倍
這種替代類型的鋰離子電池使用沙子 來實現比現有電池好三倍的性能。
電池仍然像智能手機中的鋰離子電池,但它在陽極上使用沙子代替石墨。這意味著它不僅性能提高了三倍,而且成本低,無毒,環保。
現在是科學的一點。加利福尼亞大學河濱分校的科學家們一直專註於納米硅,但它的降解速度太快,很難大量生產。通過使用沙子,可以將其純化,粉末化,然後用鹽和鎂研磨,然後加熱除去氧氣,得到純硅。這是多孔的和三維的,這有助於提高性能,並且可能有助於電池的壽命。
鈉離子電池
日本的科學家正在開發像智能手機電池那樣不需要鋰的新型電池。這些新電池將使用鈉,這是地球上最常見的材料之一,而不是稀有鋰 - 它們的效率是傳統電池的七倍。
自八十年代以來,人們一直在研究鈉離子電池,試圖找到更便宜的鋰替代品。通過使用鹽,這是地球上第六個最常見的元素,電池可以製造得更便宜。預計未來五到十年內智能手機,汽車等電池的商業化將會開始。
Upp氫燃料電池充電器
的UPP氫燃料電池攜帶型充電器 現在是可用的。它使用氫氣為您的手機供電,讓您遠離電網並保持環保。
一個氫電池將為行動電話提供五個完全充電(每個電池25Wh容量)。而產生的唯一副產品是水蒸氣。USB A型插座意味著它將為大多數具有5V,5W,1000mA輸出的USB設備充電。
內置滅火器的電池
鋰離子電池過熱,著火甚至可能爆炸的情況並不少見。三星Galaxy Note 7中的電池就是一個很好的例子。斯坦福大學的研究人員提出了內置滅火器的鋰離子電池。
該電池具有稱為磷酸三苯酯的組分,其通常用作電子產品中的阻燃劑,添加到塑料纖維中以幫助保持正極和負極分開。如果電池溫度升至150攝氏度以上,塑料纖維會熔化,磷酸三苯酯化學物質會釋放出來。研究表明,這種新方法可以在0.4秒內阻止電池著火。
不爆炸的電池
鋰離子電池具有夾在陽極和陰極層之間的相當揮發性的液體電解質多孔材料層。馬薩諸塞州塔夫茨大學的研究員邁克齊默曼開發出一種電池,其容量是鋰離子電池的兩倍,但沒有固有的危險。
Zimmerman的電池非常薄,比兩張信用卡略厚,並且用具有類似特性的塑料薄膜交換電解液。它可以承受被刺穿,破碎,並且可以暴露在高溫下,因為它不易燃。在技術推向市場之前,仍有許多研究要做,但了解更安全的選擇是件好事。
液體流動電池
哈佛科學家開發出一種電池,可將其能量儲存在溶解在中性pH水中的有機分子中。研究人員表示,與現有的鋰離子電池相比,這種新方法可以讓Flow電池持續相當長的時間。
我們不太可能在智能手機等中看到這項技術,因為與Flow電池相關的液體解決方案存儲在大型水箱中,越大越好。人們認為它們可以成為儲存風能和太陽能等可再生能源解決方案所產生能源的理想方式。
事實上,斯坦福大學的研究已經在流動電池中使用了液態金屬,其效果可能很好,聲稱傳統液流電池的電壓是原來的兩倍。該團隊表示,這可能是存儲間歇性能源(如風能或太陽能)的一種很好的方式,可以根據需要快速釋放到電網。
IBM和蘇黎世聯邦理工學院 已開發出一種更小的液體流動電池,可用於移動設備。這種新電池聲稱不僅可以為組件供電,還可以同時冷卻它們。兩家公司已經發現了兩種可以完成任務的液體,並將用於每平方厘米可產生1.4瓦功率的系統,其中1瓦的功率可用於為電池供電。
Zap&Go碳離子電池
總部位於牛津的ZapGo 公司開發並生產出第一款現已供消費者使用的碳離子電池。碳離子電池將超級電容器的超快充電能力與鋰離子電池的性能相結合,同時完全可回收利用。
該公司有一個powerbank充電器,可在五分鐘內充滿電,然後在兩小時內將智能手機充滿電。
鋅空氣電池
悉尼大學的科學家們相信他們已經想出了一種製造鋅空氣電池的方法,比目前的方法便宜得多。鋅空氣電池可以被認為優於鋰離子電池,因為它們不會著火。唯一的問題是他們依靠昂貴的組件來工作。
悉尼Uni已經設法製造了一種鋅空氣電池, 而不需要昂貴的元件,而是一些更便宜的替代品。更安全,更便宜的電池可能正在路上!
智能服裝
薩里大學的研究人員 正在開發一種能夠將衣服用作動力源的方法。該電池被稱為摩擦電納米發電機(TENG),可將運動轉換為儲能。然後,存儲的電力可用於為諸如Fitbit健身追蹤器的行動電話或設備供電。
這項技術不僅可以應用於服裝,也可以應用於人行道,因此當人們不斷地走過它時,它可以存儲電力,然後可以用來為小燈,或汽車的輪胎供電,這樣它就可以供電一輛車。
可拉伸電池
加利福尼亞大學聖地亞哥分校的工程師開發出一種可伸縮的生物燃料電池,可以通過汗液發電。據稱產生的能量足以為LED和藍牙無線電供電,這意味著它有朝一日可以為智能手錶和健身追蹤器等可穿戴設備供電。
三星的石墨烯電池
三星已經成功開發出「石墨烯球」,能夠將目前鋰離子電池的容量提高45%,並且充電速度比現有電池快5倍。為了說明這一點,三星表示其新型石墨烯電池可以在12分鐘內完全充電,而目前的電池大約需要一個小時。
三星還表示,它已經在智能手機之外使用,稱它可以用於電動汽車,因為它可以承受高達60攝氏度的溫度。
為目前的鋰離子電池提供更安全,更快速的充電
華威大學WMG的科學家開發出一種新技術,可以使現有的鋰離子電池充電速度比目前推薦的極限高五倍。該技術比現有方法更精確地測量電池溫度。
科學家們發現,目前的電池實際上可以超出推薦的極限,而不會影響性能或過熱。也許我們根本不需要任何其他新電池!
萊斯大學的科學家們在微電容器方面取得了突破性進展。目前它們的製造成本很高,但使用的激光很快就會發生變化。
通過使用激光將電極圖案燃燒成塑料製造成本和工作量大幅下降。結果是電池的充電速度比現有電池快50倍,放電速度甚至比現有的超級電容器慢。它們甚至很難,在測試中彎曲超過10,000次後能夠工作。
泡沫電池
Prieto認為電池的未來是3D。該公司已經設法使用銅泡沫基板的電池來解決這個問題。
這意味著由於沒有易燃電解質,這些電池不僅更安全,而且它們還具有更長的使用壽命,更快的充電速度,5倍的密度,更便宜的製造和比現有產品更小的電池。
Prieto的目標是首先將其電池放入小件物品中,就像可穿戴設備一樣。但它表示電池可以升級,因此我們可以在手機甚至是未來的汽車中看到它們。
可摺疊電池是紙狀的但很堅硬
該Jenax J.Flex電池已經發展到使彎曲的小工具成為可能。紙狀電池可以摺疊並且防水,這意味著它可以集成到衣服和可穿戴設備中。
電池已經完成,甚至已經過安全測試,包括摺疊超過200,000次而不會損失性能。
uBeam空中充電
uBeam使用超聲波傳輸電力。電源變成人聲和動物聽不到的聲波,它們被傳輸,然後在到達設備時轉換回電源。
該uBeam概念 是由25歲的天體生物學研究生梅雷迪思·佩里偶然。她創辦了這家公司,可以使用5毫米厚的平板在空中為小工具充電。這些發射器可以安裝在牆壁上,也可以製成裝飾藝術,為智能手機和筆記本電腦提供電源。這些小工具只需要一個薄接收器即可接收電量。
StoreDot會在30秒內為手機充電
StoreDot是一位初創於特拉維夫大學納米技術系的初創公司,它開發了StoreDot充電器。它適用於當前的智能手機,並使用由天然有機化合物(稱為肽)製成的生物半導體 - 氨基酸短鏈 - 這是蛋白質的基本組成部分。
結果是一個可以在60秒內為智能手機充電的充電器。該電池包括「不可燃的有機化合物,其中包含多層安全保護結構,可防止過電壓和發熱」,因此爆炸時不應存在任何問題。
該公司還透露了為電動汽車製造電池的計劃,該電池在五分鐘內充電,行駛里程為300英里。
沒有任何關於何時可以在全球範圍內使用StoreDot電池的消息 - 我們預計它們將在2017年到貨 - 但是當他們這樣做時我們希望它們變得非常受歡迎。
透明太陽能充電器
阿爾卡特已經 在屏幕上演示了一個帶透明太陽能電池板的手機,讓用戶只需將手機放在陽光下即可為手機充電。
雖然它不太可能在一段時間內商業化,但該公司希望它能在某種程度上解決日常問題,即永遠沒有足夠的電池電量。手機將採用直射陽光和標準燈,與常規太陽能電池板相同。
鋁製空氣電池充電可行駛1,100英里
一輛汽車已經設法通過一次電池充電驅動1,100英里。這種超級系列的秘訣是一種稱為鋁空氣的電池技術,它利用空氣中的氧氣來填充陰極。這使得它比液體填充的鋰離子電池輕得多,從而為汽車提供了更大的範圍。
尿動力電池
比爾蓋茨基金會正在資助布里斯托爾機器人實驗室的進一步研究,他們發現了可由尿液供電的電池。這對科學家已經展示過的智能手機充電效率足夠高。但它是如何工作的?
使用微生物燃料電池,微生物將尿液分解,分解並輸出電力。
聲音供電
英國的研究人員已經製造出一種能夠使用周圍 大氣環境聲音充電的手機。
智能手機是使用稱為壓電效應的原理構建的。創建了納米發電機,可以收集環境雜訊並將其轉換為電流。
納米棒甚至可以響應人聲,這意味著喋喋不休的移動用戶實際上可以在他們說話時為自己的手機供電。
充電速度提高20倍,雷登雙碳電池
Power Japan Plus已經宣布推出名為Ryden dual carbon的新電池技術。它不僅可以使用更長的時間並且比鋰充電更快,而且可以使用製造鋰電池的相同工廠製造。
電池使用碳材料,這意味著它們比現有的替代品更具可持續性和環保性。這也意味著電池的充電速度比鋰離子快20倍。它們也將更耐用,能夠持續長達3,000次充電循環,而且它們更安全,火災或爆炸的可能性更低。
沙子電池的電池壽命是其三倍
這種替代類型的鋰離子電池使用沙子 來實現比現有電池好三倍的性能。
電池仍然像智能手機中的鋰離子電池,但它在陽極上使用沙子代替石墨。這意味著它不僅性能提高了三倍,而且成本低,無毒,環保。
現在是科學的一點。加利福尼亞大學河濱分校的科學家們一直專註於納米硅,但它的降解速度太快,很難大量生產。通過使用沙子,可以將其純化,粉末化,然後用鹽和鎂研磨,然後加熱除去氧氣,得到純硅。這是多孔的和三維的,這有助於提高性能,並且可能有助於電池的壽命。
鈉離子電池
日本的科學家正在開發像智能手機電池那樣不需要鋰的新型電池。這些新電池將使用鈉,這是地球上最常見的材料之一,而不是稀有鋰 - 它們的效率是傳統電池的七倍。
自八十年代以來,人們一直在研究鈉離子電池,試圖找到更便宜的鋰替代品。通過使用鹽,這是地球上第六個最常見的元素,電池可以製造得更便宜。預計未來五到十年內智能手機,汽車等電池的商業化將會開始。
Upp氫燃料電池充電器
的UPP氫燃料電池攜帶型充電器 現在是可用的。它使用氫氣為您的手機供電,讓您遠離電網並保持環保。
一個氫電池將為行動電話提供五個完全充電(每個電池25Wh容量)。而產生的唯一副產品是水蒸氣。USB A型插座意味著它將為大多數具有5V,5W,1000mA輸出的USB設備充電。
內置滅火器的電池
鋰離子電池過熱,著火甚至可能爆炸的情況並不少見。三星Galaxy Note 7中的電池就是一個很好的例子。斯坦福大學的研究人員提出了內置滅火器的鋰離子電池。
該電池具有稱為磷酸三苯酯的組分,其通常用作電子產品中的阻燃劑,添加到塑料纖維中以幫助保持正極和負極分開。如果電池溫度升至150攝氏度以上,塑料纖維會熔化,磷酸三苯酯化學物質會釋放出來。研究表明,這種新方法可以在0.4秒內阻止電池著火。
不爆炸的電池
鋰離子電池具有夾在陽極和陰極層之間的相當揮發性的液體電解質多孔材料層。馬薩諸塞州塔夫茨大學的研究員邁克齊默曼開發出一種電池,其容量是鋰離子電池的兩倍,但沒有固有的危險。
Zimmerman的電池非常薄,比兩張信用卡略厚,並且用具有類似特性的塑料薄膜交換電解液。它可以承受被刺穿,破碎,並且可以暴露在高溫下,因為它不易燃。在技術推向市場之前,仍有許多研究要做,但了解更安全的選擇是件好事。
液體流動電池
哈佛科學家開發出一種電池,可將其能量儲存在溶解在中性pH水中的有機分子中。研究人員表示,與現有的鋰離子電池相比,這種新方法可以讓Flow電池持續相當長的時間。
我們不太可能在智能手機等中看到這項技術,因為與Flow電池相關的液體解決方案存儲在大型水箱中,越大越好。人們認為它們可以成為儲存風能和太陽能等可再生能源解決方案所產生能源的理想方式。
事實上,斯坦福大學的研究已經在流動電池中使用了液態金屬,其效果可能很好,聲稱傳統液流電池的電壓是原來的兩倍。該團隊表示,這可能是存儲間歇性能源(如風能或太陽能)的一種很好的方式,可以根據需要快速釋放到電網。
IBM和蘇黎世聯邦理工學院 已開發出一種更小的液體流動電池,可用於移動設備。這種新電池聲稱不僅可以為組件供電,還可以同時冷卻它們。兩家公司已經發現了兩種可以完成任務的液體,並將用於每平方厘米可產生1.4瓦功率的系統,其中1瓦的功率可用於為電池供電。
Zap&Go碳離子電池
總部位於牛津的ZapGo 公司開發並生產出第一款現已供消費者使用的碳離子電池。碳離子電池將超級電容器的超快充電能力與鋰離子電池的性能相結合,同時完全可回收利用。
該公司有一個powerbank充電器,可在五分鐘內充滿電,然後在兩小時內將智能手機充滿電。
鋅空氣電池
悉尼大學的科學家們相信他們已經想出了一種製造鋅空氣電池的方法,比目前的方法便宜得多。鋅空氣電池可以被認為優於鋰離子電池,因為它們不會著火。唯一的問題是他們依靠昂貴的組件來工作。
悉尼Uni已經設法製造了一種鋅空氣電池, 而不需要昂貴的元件,而是一些更便宜的替代品。更安全,更便宜的電池可能正在路上!
智能服裝
薩里大學的研究人員 正在開發一種能夠將衣服用作動力源的方法。該電池被稱為摩擦電納米發電機(TENG),可將運動轉換為儲能。然後,存儲的電力可用於為諸如Fitbit健身追蹤器的行動電話或設備供電。
這項技術不僅可以應用於服裝,也可以應用於人行道,因此當人們不斷地走過它時,它可以存儲電力,然後可以用來為小燈,或汽車的輪胎供電,這樣它就可以供電一輛車。
可拉伸電池
加利福尼亞大學聖地亞哥分校的工程師開發出一種可伸縮的生物燃料電池,可以通過汗液發電。據稱產生的能量足以為LED和藍牙無線電供電,這意味著它有朝一日可以為智能手錶和健身追蹤器等可穿戴設備供電。
三星的石墨烯電池
三星已經成功開發出「石墨烯球」,能夠將目前鋰離子電池的容量提高45%,並且充電速度比現有電池快5倍。為了說明這一點,三星表示其新型石墨烯電池可以在12分鐘內完全充電,而目前的電池大約需要一個小時。
三星還表示,它已經在智能手機之外使用,稱它可以用於電動汽車,因為它可以承受高達60攝氏度的溫度。
為目前的鋰離子電池提供更安全,更快速的充電
華威大學WMG的科學家開發出一種新技術,可以使現有的鋰離子電池充電速度比目前推薦的極限高五倍。該技術比現有方法更精確地測量電池溫度。
科學家們發現,目前的電池實際上可以超出推薦的極限,而不會影響性能或過熱。也許我們根本不需要任何其他新電池!
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