エネルギー密度19倍のコンデンサを作れる技術が偶然発明される
市販のコンデンサより19倍高いエネルギー密度のコンデンサを作れる技術がセントルイス・ワシントン大学の研究チームによって開発されました。
研究チームによると、新技術は別の研究の過程で偶然発見されたそうです。
High energy density in artificial heterostructures through relaxation time modulation | Science
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl2835
(以下略、続きはソースでご確認ください)
Gigazine 2024年05月10日 07時00分
https://gigazine.net/news/20240510-battery-capacitor-energy-storage/
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エネルギー密度19倍のコンデンサを作れる技術が偶然発明される [すらいむ★]
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1すらいむ ★
2024/05/10(金) 23:30:45.07ID:795tDqGC2024/05/11(土) 01:01:57.42ID:oIC5fKk8
コンデンサかあ
二次電池ではなかった
二次電池ではなかった
2024/05/11(土) 01:22:23.09ID:YxJepWZX
メモリの微細化大容量化にも使えるかな?
4社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 02:16:11.39ID:mOoEKTbc 早速進化させて中国の電磁カタパルトに使われたりして
2024/05/11(土) 04:17:18.77ID:dL8iKpB+
2024/05/11(土) 05:41:24.73ID:vsCqGEaP
19倍コンデンサはすげーよ世界変わるレベル
2024/05/11(土) 06:07:12.16ID:+4bipUqZ
チタン酸バリウムの残留分極について書いてあるね
つまりMLCCのAC電圧特性の改善、チャージポンプとかで重要な特性
つまりMLCCのAC電圧特性の改善、チャージポンプとかで重要な特性
2024/05/11(土) 06:23:02.55ID:oIC5fKk8
電気二重層コンデンサの19倍なら凄い
電解コンデンサの19倍ならべつに
どういう計算か知らないけど、エネルギー効率が90%を超えているらしいが
もし充電/放電で10%前後が熱に変わるなんて!びっくりだよ
電解コンデンサの19倍ならべつに
どういう計算か知らないけど、エネルギー効率が90%を超えているらしいが
もし充電/放電で10%前後が熱に変わるなんて!びっくりだよ
2024/05/11(土) 07:04:17.40ID:Hs5dYThO
出力密度が気になる
10社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 07:32:13.84ID:Uf2Ws5LV ガム型のニッケル水素充電池ぐらいの(容量/容積)の様だ。
でもキャパシタだから使い道は広くあるのだろう。
電解コンデンサの19倍の方が電気二重層19倍より凄いと思うけどどーだろ?
でもキャパシタだから使い道は広くあるのだろう。
電解コンデンサの19倍の方が電気二重層19倍より凄いと思うけどどーだろ?
2024/05/11(土) 08:00:40.59ID:95SbtmtM
ソース記事のライターが素人
2024/05/11(土) 08:31:19.68ID:+ncbGzOe
普通の2次電池も充電時発熱するわけだし
効率90%は十分魅力的な数字に思えるよ
効率90%は十分魅力的な数字に思えるよ
2024/05/11(土) 11:12:53.40ID:iop9w5xr
何コンデンサなんだ?
電解なのかセラミックなのか全く新しいものなのか
電解なのかセラミックなのか全く新しいものなのか
2024/05/11(土) 12:59:24.38ID:vDRpdpLy
元記事の図をみると良さげではあるけど
市販の19倍って表現はどうなんよ、って感じ。
市販の19倍って表現はどうなんよ、って感じ。
15社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 12:59:55.22ID:QmC3dCuw テレポートの原理によく似ている?
コンデンサーの内部構造
コンデンサーの内部構造
2024/05/11(土) 13:10:26.44ID:GMFmGEu9
別なことをやってたのに、偶然に思いも寄らない部分で大きな効果が出て、
それが歴史的な発見や発明になったってことは結構あるよね
それが歴史的な発見や発明になったってことは結構あるよね
2024/05/11(土) 15:31:19.60ID:Ihzo3wfJ
>>10
電圧上げられるもんね
電圧上げられるもんね
18社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 15:40:27.23ID:uXcF9yaH 瞬間的に大電流を必要とするレールガンが捗っちゃうね
荷電粒子砲まで手が届いたら、とか思うと夢だけが広がりング
荷電粒子砲まで手が届いたら、とか思うと夢だけが広がりング
19社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 15:49:55.98ID:2z9jiUz8 つまり充放電が遅い、劣化が早いデメリットがあるのん?
・私たちの次のステップは、材料構造を改良して
充放電の高速化と、高エネルギー密度の需要を満たせるようにすること
・充放電を繰り返しても充電容量を失わないようにする必要
・私たちの次のステップは、材料構造を改良して
充放電の高速化と、高エネルギー密度の需要を満たせるようにすること
・充放電を繰り返しても充電容量を失わないようにする必要
2024/05/11(土) 16:19:30.26ID:tsAodBSh
2024/05/11(土) 17:14:33.69ID:mlg+haKT
容量なんて印刷の数字上げるだけでいくらでも上がるよw
22社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 17:56:22.58ID:uXcF9yaH23社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 18:23:39.54ID:BhZ9fktG なぜか実用化は中国の方が先
2024/05/11(土) 19:26:36.89ID:3p7mZPPy
>>23
そして爆発、火災
そして爆発、火災
25社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 20:00:07.16ID:70unIK9t コンデン永年私財法
2024/05/11(土) 20:04:50.89ID:N/qDR0Fl
We introduce an approach to control the relaxation time using two-dimensional (2D) materials while minimizing energy loss by using 2D/3D/2D heterostructures and preserving the crystallinity of ferroelectric 3D materials.
ありがちなアカデミアのための研究で、永遠に製品にはならないヤツだコレ
ありがちなアカデミアのための研究で、永遠に製品にはならないヤツだコレ
27社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/11(土) 20:40:08.12ID:vye2Gr5U これは電気二重層のさらに19倍って事?
28社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/12(日) 06:05:18.31ID:A8g3908w みんな大好きコリアのペ・シャンホン氏だってさ
さあ夢のコンデンサーを見守ろうではないか
さあ夢のコンデンサーを見守ろうではないか
29社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/12(日) 11:23:23.43ID:kklYtOkN >>27
体積エネルギー密度は191.7[J/cm^3]だそうなので
191.7[Ws/cm^3]/3600[s/h]*1000[cm^3/L]=53.25[Wh/L]
EDLCは3〜6[Wh/L]との記述があったので1桁ぐらい大きい
体積エネルギー密度は191.7[J/cm^3]だそうなので
191.7[Ws/cm^3]/3600[s/h]*1000[cm^3/L]=53.25[Wh/L]
EDLCは3〜6[Wh/L]との記述があったので1桁ぐらい大きい
30社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/12(日) 13:05:59.02ID:CxzAKJWr2024/05/12(日) 13:38:26.69ID:sxY3sYaG
32社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/12(日) 14:20:54.64ID:kklYtOkN TNTの体積エネルギー密度は2kWh/Lぐらいか
33社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/12(日) 14:49:31.81ID:hGw+GTdJ >>31
大昔の通信兵みたいに、ランドセル型の大型バッテリーを背負ってはどうだろう?w
大昔の通信兵みたいに、ランドセル型の大型バッテリーを背負ってはどうだろう?w
2024/05/12(日) 14:54:52.92ID:eNvtkzbv
相手もレールガンよやられたら痛いよ
2024/05/12(日) 17:28:19.57ID:xqd3fAc5
>>6
村田製作所とかヤバくね?
村田製作所とかヤバくね?
36社説+で新規スレ立て人募集中
2024/05/12(日) 18:16:31.75ID:2n0u7eHN サンコンデ
2024/05/12(日) 18:24:22.37ID:7KPl/g/1
>>27
EDLCとは関係ないよ
EDLCとは関係ないよ
38名無しのひみつ
2024/05/26(日) 10:14:44.80ID:Wi4RqnCH 今に核爆発を使って大電流パルスを作り、それでレールガンの砲弾を飛ばすようになるのだろうか。
39名無しのひみつ
2024/07/07(日) 17:07:05.96ID:KrreDeZz40名無しのひみつ
2024/07/07(日) 17:25:51.32ID:hG9rhIaf 糖尿病でもショートなりして出火したところでマリニンのルッツはどうなったかというとそこまで急ぐ理由は何でバカンス?
41名無しのひみつ
2024/07/07(日) 17:45:24.27ID:wTF+dgiv42名無しのひみつ
2024/07/07(日) 18:06:38.35ID:6m1RAjMd あっちのほうがいい
画質悪すぎてホントに背伸びしながら巡ります、記録もちゃんと通報しとくべきだったね
短大≒戦前の大本営状態の暴走が続いてるんだ
画質悪すぎてホントに背伸びしながら巡ります、記録もちゃんと通報しとくべきだったね
短大≒戦前の大本営状態の暴走が続いてるんだ
43名無しのひみつ
2024/07/07(日) 18:08:51.50ID:WIe4c3GZ44名無しのひみつ
2024/07/07(日) 19:19:01.03ID:mw8FcyFK 俺はここでヘタレずもっと上がれないまでも敵に回りそう)」
https://i.imgur.com/2qnU4yt.jpg
https://i.imgur.com/2qnU4yt.jpg
45名無しのひみつ
2024/07/07(日) 19:25:10.23ID:wNPg8JNl ソンフン貰い事故で、死者数的には対応して、スタンドでも降ってたら出てたな
10年で卒業=すごいな頑張ったね
10年で卒業=すごいな頑張ったね
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