中國科學院大連化學物理研究所揭示鈣鈦礦太陽能電池晶界促進載流子分離的機制
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近日,中國科學院大連化學物理研究所化學反應動力學全國重點實驗室超快時間分辨光譜與動力學研究組團隊發展了一種結合熒光成像與光電流成像的新型表征平臺。研發快訊太陽能電池2025-06-12 15:29:20 24091次瀏覽
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在近日舉行的以「新質工業·引領未來」為主題的大聯大深圳工業峰會上,大聯大旗下世平、品佳、詮鼎及友尚集團高管接受了中國工控網等媒體的采訪,深入探討了工業智能化轉型以及人形機器人等熱門話題。媒體關注半導體,制造業2025-06-04 16:25:58 16785次瀏覽
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北京大學人工智能研究院朱毅鑫課題組及合作者在高分辨率觸覺感知機器人手領域取得重要進展
該科研成果在對操作精度有極高要求的輔助手術、高精密組裝類工作以及航空航天、應急響應等領域有廣泛的落地場景,并有望推動機器人技術在醫療、工業制造、特殊環境作業等領域的落地應用。研發快訊機器手,機器手2025-06-11 09:33:11 12567次瀏覽 -
北理工課題組在高電壓鋰金屬電池電解液添加劑研究方面取得重要進展
鋰金屬電池(LMBs)在高電壓下運行時因其高比能量而備受關注,但受到正極不穩定、電解液消耗和鋰枝晶生長等問題的限制。研發快訊鋰金屬電池2025-06-11 09:23:08 13349次瀏覽 -
2025年5月,北京理工大學材料學院吳鋒院士、陳人杰教授團隊聚焦于極端環境下的電化學儲能開展了系列探索研究工作,并在國際頂級期刊《ChemicalReviews》(影響因子:51.5)上發表綜述文章。研發快訊電能源,金屬-氣體新型電池2025-06-10 09:35:16 19880次瀏覽
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評審項目中有兩項由沈陽自動化所承擔。其中,實驗類項目“深海機器人臍帶纜物性理論及收放機制研究”由劉玉旺研究員承擔,該項目針對復雜海洋環境下超長柔性體動態特性分析開展了理論研究。研發快訊深海機器人,微納機器人2025-06-10 09:34:20 11659次瀏覽
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近日,中國科學院沈陽自動化研究所光電信息技術研究室機器視覺研究部科研團隊提出了一種結合CLIP多模態模型的場景識別新方法——OSFA(Object-LevelandScene-LevelFeature...研發快訊場景識別,機器人2025-06-10 09:29:27 11740次瀏覽
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施耐德電氣:以聯合仿真打造智能化設計與工程,加速氨工廠能源轉型
為破解上述難題,企業迫切需要引入更智能、更集成化的解決方案,即打造一體化的工藝與電力系統。而聯合仿真工具驅動的智能化設計與工程,正是革新氨工廠設計的關鍵所在。企業動態施耐德電氣,能源轉型2025-06-09 11:57:29 16411次瀏覽 -
西安交大物理學院研究團隊在微型軟體機器人磁疇三維編程方面取得進展
西安交通大學物理學院先進功能材料與器件物理團隊青年教師韓捷等受“琥珀固化”現象的啟發,提出了一種無需模板的三維磁疇編程新策略。研發快訊微型軟體機器人,磁疇編程2025-06-09 10:13:38 17618次瀏覽 -
大連化物所提出π電子離域策略構筑水系鋅離子電池親疏水平衡界面
水系鋅離子電池因其高安全性、低成本和環境友好等優勢,被認為是新一代大規模儲能領域的重要候選技術之一。然而,鋅負極在高倍率、長循環等實際應用條件下,面臨析氫副反應、鋅枝晶生長等界面問題。研發快訊水系鋅離子電池2025-06-09 09:59:13 18782次瀏覽 -
近日,中國科學院沈陽自動化研究所工藝裝備與智能機器人研究室科研團隊建立了大尺寸復雜曲面工件機器人精密磨拋系統,可用于上述類型工件的機器人自動化制造及檢測。研發快訊重載機器人,精密磨拋加工2025-06-06 15:49:48 19229次瀏覽
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加速推進全球化戰略布局,埃斯頓擬發行H股股票并在香港聯交所上市
2025年一季度,埃斯頓實現營業收入12.44億元,同比增長24.03%;凈利潤1262.99萬元,同比增長93.43%。企業動態埃斯頓,H股股票2025-06-05 10:48:16 31985次瀏覽 -
西安交大宋江選團隊在大規模儲能水系有機液流電池關鍵技術及兆瓦級示范應用取得重要進展
水系有機液流電池因具備本征安全性、能量與功率解耦、易于模塊化擴展等優勢,成為新型儲能技術研究的前沿方向。研發快訊儲能,水系有機液流電池2025-06-05 09:37:36 19699次瀏覽 -
在全球能源轉型的關鍵時期,鈣鈦礦太陽能電池以其26.7%的認證效率成為最具潛力的新一代光伏技術,然而,其產業化進程受困于模組器件效率低,壽命短的瓶頸。研發快訊鈣鈦礦太陽能電池2025-06-04 09:57:03 12844次瀏覽
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深研院新材料學院潘鋒團隊揭示通過晶格應變調控研發成功的高性能富鋰錳基鋰電池正極材料
北京大學深圳研究生院新材料學院潘鋒教授團隊在此前的研究發現,由兩相共存引發的晶格應變是導致結構退化的根本原因,且這一問題難以通過常規的合成動力學調控手段緩解。研發快訊鋰電池正極材料,鋰電池2025-06-03 10:29:07 17966次瀏覽