Haun tulokset
Uutiset
Kesän aikana käännettyä
Carnegie Mellon Universityn ja Penn State Universityn tutkijoiden ryhmä tutkii materiaaleja, jotka v..
Miten valo toimii? Kysy mekaanikolta
1600-luvulta lähtien, jolloin Isaac Newton ja Christiaan Huygens keskustelivat ensimmäisen kerran va..
Itsekorjautuvia materiaaleja
Kansainvälisen tutkijaryhmän luoma uusi sähköinen materiaali voi korjata useita toimintojansa automa..
Ultraohuet kupariset virrankeräimet parantavat akun suorituskykyä
Sähköajoneuvojen, kannettavien laitteiden ja älykkäiden verkkojen laajentuessa edelleen, korkean ene..
Lisäaineettomia akkuelektrodeja nanohiukkasilla
Cornell Universityn materiaalitutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän valmistaa nanohiu..
Ionijohteita uusille teknologioille
Graafinen esitys litiumionien sijoittamisesta kvanttimateriaali samarium-nikkelaattin kiderakenteese..
Grafeenin avulla kuvia nesteessä "uivista" atomeista
Manchesterin yliopiston grafeenitutkijat ovat luoneet uudenlaisen "nanotason petrimaljan" käyttämäll..
Grafeenin avulla polttokennoille 200 000 tunnin käyttöikä
Akkukäyttöiset henkilöautot ovat jo osoittaneet käyttökelpoisuutensa. Akkujen yhä jatkuvat kehitys v..
Natriumioniakut ja merivesi
Natriumioniakut saattavat olla ratkaisu kestävän energian varastoinnin tulevaisuuteen, ja niitä voit..
Kaksoisraon koe paljastaa uusia syvyyksiä
Valon taittuminen johtuu valon ja aineen atomien välisestä vuorovaikutuksesta. Myös "röntgenvalo" "t..
Valolla tulostettavaa paperia
Kiinalaisen Shandongin yliopiston ja University of California Riversiden tutkijat ovat luoneet valol..
Tehokas fotoreaktori ja kestävä polttokennoarkkitehtuuri
Kansainvälinen tiimi, johon kuuluu University of Toronton tutkijoita, on suunnitellut ja toteuttanut..
Akkututkimuksia esiteltiin kesälläkin
Uusi tutkimus kuvaa nanorakenteisten litiumatomien (sinisten) kehitystä elektrodille (keltainen) aku..
Ledit pinoon tarkasti
MIT:n insinöörit ovat kehittäneet uuden tavan tehdä terävämpiä, virheettömiä näyttöjä. Sen sijaan, e..
Uusi näkemys moniarvoisten akkujen suunnitteluun
Argonnen Labin tutkijat ovat löytäneet kiehtovan "yhteistyökäyttäytymisen", jota esiintyy monimutkai..
Lisää vettä litiumioni-akkuun
Uuden sukupolven akkujen luomiseksi työskenteleville tutkijoille vesi on tyypillisesti ollut viholli..
Muistitekniikalle uusia ja vanhoja konsteja
8-bittinen pneumaattinen RAM-siru, jota käytetään pehmeän robotin ohjaamiseen
Pneumaattinen muisti ..
Pidemmän kantaman vedenalaista viestintää
MIT:n tutkijat ovat osoittaneet ensimmäisen järjestelmän erittäin pienitehoiseen vedenalaiseen verkk..
Lupaavia spintronisia materiaaleja
UC Riversiden tutkijat ovat määritelleet elektronien spinien vuorovaikutusten voimakkuutta optisten ..
Todella vähään tyytyvä transistori
Cambridgen yliopiston insinöörit ovat suunnitelleet erittäin vähäisen tehokäytön transistorin, joka ..
Uusi alusta räätälöitäville kvanttilaitteille
Tutkijat yhdistävät kemian ja fysiikan työkalut kehittääkseen sääntöjä virittävien molekyylikubittie..
Vedenkestävät ja kierrätettävät redox-aktiiviset MOFit akkuihin
Redox-aktiiviset metalli-orgaaniset kehysrakenteet (RAMOF) ovat erittäin huokoisia materiaaleja, jot..
MXene energian varastointiin: Monipuolisempi kuin odotettiin
MXene-materiaalit ovat lupaavia ehdokkaita uudeksi energian varastointiteknologiaksi. Prosesseja, jo..
Tarkkoja rajapintoja oksidiohutkalvoihin
Yhdysvaltain Energiaministeriön Oak Ridge National Laboratoryn tutkijat ovat saavuttaneet l..
Litiummetalliakkujen rajapintojen haasteiden ratkaisuja
Litiummetalliakut ovat herättäneet huomiota seuraavan sukupolven teknologiana, joka kykenee ylittämä..
