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本文摘要:不管intel、AMD怎样竭尽所能降低硬件系统的功能损耗,如今的笔记本都没法获得8钟头的全天电池续航力,其重要问题取决于锂电池技术性限制,没法获得充裕低的容量 斯坦福学校宣布,她们的一个科学研究精英团队在锂电池行业获得提升,顺利地产品研发出有一种硅纳米管技术性,能够将锂电池的容量提升 10倍,假如用以这类新式电池,笔记本的电池续航力特性将从现阶段的2钟头提升 到20个钟头之上!开发人员们强调此项技术性并不是是类似锂高聚物技术性这类的改善,只是带来颠覆性的转型! 锂离子电池的

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不管intel、AMD怎样竭尽所能降低硬件系统的功能损耗,如今的笔记本都没法获得8钟头的全天电池续航力,其重要问题取决于锂电池技术性限制,没法获得充裕低的容量  斯坦福学校宣布,她们的一个科学研究精英团队在锂电池行业获得提升,顺利地产品研发出有一种硅纳米管技术性,能够将锂电池的容量提升 10倍,假如用以这类新式电池,笔记本的电池续航力特性将从现阶段的2钟头提升 到20个钟头之上!开发人员们强调此项技术性并不是是类似锂高聚物技术性这类的改善,只是带来颠覆性的转型!  锂离子电池的容量是由电池阳极能够吸咐的锂离子总数规定,吸咐的锂离子总数就越大,电池容量也就越大。在电池全过程中,具备正电荷的锂离子不容易被阳极硅材料所汲取,促使硅材料收拢;而在工作中静电感应时,锂离子又不容易从硅材料中出狱,令其硅材料再次出现澎涨—这类收拢和澎涨的反复不容易导致硅材料看起来粉末状化,导致电池的容量大大减少。斯坦福大学的科研成果解决困难了这一难点,她们运用纳米材料制成了硅纳米管做为阳极,且在汲取锂离子时必须收拢四倍,而在充放电全过程中又会经常会出现粉末状化或是倒地,这就意味著不但必须确保电池容量提升 10倍,并且能够大幅度减少锂电池的使用期。


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