研究人员展示了前所未有速度和分辨率的激光书写技术

Researchers developed a new optimized printing approach that could enable super-resolution 3D direct laser writing (DLW) of microlenses, photonics crystals, micro-optical devices, metamaterials and more. For the first time, researchers have used high-speed laser writing to create lines spaced just 100 nm apart on a glass substrate. The optimized printing approach could enable super-resolution 3D
技术在可再生能源储存应用中的开创性固态突破

在可再生能源储存应用中的开创性固态突破

科学家们正在通过研究一种新型电池如何发生故障来寻找成功的公式。他们的目标是设计一种风能和太阳能的长期储存方案,这些能源的生成是不均匀的,使这些源在电网中能够更可靠地被利用。

在奥克里奇国家实验室,研究人员专注于通过分析一种新型电池的故障来开发有效的解决方案。目的是创建一个风能和太阳能的长期储存系统,这些能源是在不规则的间隔中收集的。这一进展将促进它们在电网中的可靠整合。

电池通过存储和释放能量来工作,利用离子在电极之间的移动,通常通过液体电解质进行。然而,奥克里奇国家实验室的科学家们设计了一种电池,使用钠离子通过更坚固和能量密集的固体电解质移动,该电解质具有更好的导电性。

固体电解质被誉为电池技术的下一个重大突破,前提是研究人员能够解决了解它们在高负荷操作压力下的故障机制等挑战。奥克里奇国家实验室的团队在暴露于强大的X射线束时,进行了使用高电流或电压的实验。在阿戈尼国家实验室的先进光子源进行的这些测试中,科学家注意到了电解质孔隙中离子的沉积,导致形成可能导致短路的结构。

“这一洞察帮助我们找到方法来增强这种非常有前景的固体电解质材料,具有使可再生能源更长时间储存的潜力。”奥克里奇国家实验室的研究员李梦雅表示。