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マグネシウム電池は現行のリチウムイオン電池(LiB)よりもエネルギー密度を高められると期待されている。

また、水素吸蔵合金は金属が水素を取り込む性質を利用した貯蔵方法で、エネルギー密度が高く、着火しない合金のため安全性が高いのが特徴だ。

リチウム金属はエネルギー密度が高く、究極の負極材料とも呼ばれる。

LiBの負極材には一般的に黒鉛が使用されるが、チタンニオブ系酸化物は黒鉛に比べエネルギー密度が高く、電池の長寿命化や急速充電性に優れる。

こうした動きの中で、負極材料は現在主流の黒鉛系からよりエネルギー密度の高いシリコン(Si)系に活物質の転換が進むとみられている。

また革新的技術として新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)事業でCO2と水素から直接、液体合成燃料を製造する触媒の開発や反応条件の最適化に取り組む。... 電気をさらに変換して...

リチウム空気電池は現行のリチウムイオン電池(LiB)の数倍のエネルギー密度が期待されるが、耐久性に問題があった。

ソフトバンク、共創促進 研究開発活動を積極発信 (2023/3/29 電機・電子部品・情報・通信1)

既製品の1・5倍以上の重量エネルギー密度を持つ電池セルで、高高度疑似衛星(HAPS)向けの電池パックを開発。

四日市工場で製造予定のアルミナ微粒子は、次世代LiBの超薄膜セパレーターのコーティングなどに使用され、電池の安全性向上やエネルギー密度を高めることなどに貢献する。

中でも力を入れる全固体電池の開発では、エネルギー密度を従来比約2倍に高めるなど性能を飛躍的に向上。

マグネシウムは2価のイオンになるため、1価のリチウムイオンを用いるよりもエネルギー密度を上げられると期待される。 ... 高エネ密度の電池開発につなげる。

東洋インキSCHDのLiB用分散体は高導電タイプのCNTを採用し、LiBの高容量化やエネルギー密度向上に寄与する。

全固体電池はエネルギー密度の向上などで小型軽量化が見込まれる。

もともとはバッテリーメーカーであるBYDの強みを生かして開発したリン酸鉄リチウムイオン電池「ブレードバッテリー」を搭載し、安全性を向上すると同時にエネルギー密度も高め、充電1回当たりで航続距離485キ...

リチウム空気電池の重量エネルギー密度はリチウムイオン電池(LiB)の2倍以上になると期待される。 ... 保護膜の厚みなどを改良すると、重量エネルギー密度は1キログラ...

積層化・エネルギー密度実証着々 ここで要素技術を紹介する。... これにより、目標を大きく超える「体積エネルギー密度860ワット時/リットル以上」の初期性能を実証した。&#...

エネルギー密度を従来比30%高めた次世代電池を生産し、隣接地に車両生産工場を構える日産自動車などに供給する。

木質チップ半炭化、毎時1トン連続処理 大和三光製作所が装置着手 (2022/12/2 建設・生活・環境・エネルギー)

木質バイオマスを炭素分が多くエネルギー密度が高い半炭化の材料にし、補助燃料や石炭火力の混焼などに活用できる。 ... 原料が炭素分が多く、エネルギー密度の高い半炭...

一方、普及の課題として、現行のリチウムイオン電池(LiB)のエネルギー密度の問題から車載電池の重量と容積が大きい点を指摘。

レンズで光を集めて高いエネルギー密度を形成できることが、レーザーの特徴の一つである。

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