Die University of California entwickelt ein neuartiges Anodendesign aus Metalllegierungen zur Verbesserung der Leistung von Festkörperbatterien
2025-11-08
Ein Ingenieurteam der University of California, San Diego, hat eine neuartige Anodenstrategie aus Metalllegierungen entwickelt, die die Leistung und Lebensdauer von Festkörperbatterien der nächsten Generation deutlich verbessern und so die Entwicklung praktischer, leistungsstarker Energiespeichertechnologien für Elektrofahrzeuge vorantreiben soll. Die entsprechenden Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift *Nature Communications* veröffentlicht.
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Die Hong Kong University of Science and Technology erzielt einen Durchbruch in der Quantenstab-LED-Technologie und stellt einen neuen Effizienzrekord für rote LEDs auf
2025-11-07
Ein Forschungsteam der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Hong Kong University of Science and Technology hat bedeutende Fortschritte auf dem Gebiet der Quantenstab-Leuchtdioden (QR-LEDs) erzielt. Ihre rote QR-LED erreichte eine maximale externe Quanteneffizienz (EQE) von 31 % und eine maximale Helligkeit von über 110.000 cd/m² und brach damit den Rekord für vergleichbare Forschung. Diese in der Fachzeitschrift *Advanced Materials* veröffentlichte Leistung eröffnet neue Wege für Display- und Beleuchtungstechnologien der nächsten Generation und dürfte das visuelle Erlebnis von Geräten wie
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Mexikanisches Forschungsteam entwickelt neue sichere Batterietechnologie
2025-11-06
Ein Forschungsteam des Advanced Materials Research Center in Chihuahua, Mexiko, hat erfolgreich eine neue Art sicherer Batterie entwickelt. Dieser Prototyp funktioniert auch unter extremen Bedingungen wie Durchstich, Feuer oder Eintauchen in Wasser einwandfrei und überwindet damit die Sicherheitsrisiken herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien.
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Südkorea entwickelt neues Material zur Effizienzsteigerung bei der Herstellung von metallischem Kernbrennstoff für natriumgekühlte schnelle Reaktoren
2025-11-01
Der natriumgekühlte schnelle Reaktor (SFR) der vierten Generation des Koreanischen Atomenergieforschungsinstituts(KAERI) kann metallischen Kernbrennstoff aus abgebranntem Kernbrennstoff verwenden. Allerdings können während der Herstellung ungewöhnliche Reaktionen zwischen dem Behälter (Tiegel) und dem Kernmaterial zu Prozessverlusten führen. Einem südkoreanischen Forschungsteam ist es kürzlich gelungen, ein neues Material zu synthetisieren, das dieses Problem lösen soll.
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Norwegische Forschungseinrichtungen untersuchen Wismutlegierungen zur Verbesserung der Ölbohrlochverfüllung
2025-10-30
Die Norwegische Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) und SINTEF arbeiten gemeinsam an der Entwicklung neuer, auf Wismutlegierungen basierender Ölbohrlochverfüllungsmaterialien. Ziel ist es, die langfristige Sicherheit von Stilllegungsmaßnahmen an Offshore-Öl- und Gasfeldern zu verbessern. Die Forschung zur Ölbohrlochverfüllung zielt darauf ab, die technischen Herausforderungen zu bewältigen, denen herkömmliche Zementmaterialien unter hohem Druck und hohen Temperaturen begegnen können, wie z. B. Schrumpfung, Korrosion und verminderte Dichtungsleistung.
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Südkoreanisches Team entwickelt Plasmaprozessstrategie zur Leistungssteigerung von Halbleiterbauelementen
2025-10-28
Ein gemeinsames Forschungsteam der University of Ulsan Science and Technology und der Pohang University of Science and Technology unter der Leitung der Professoren Byungjo Kim und Jihwan An hat erfolgreich ein neuartiges Post-Doping-Plasma-Verfahren (PDP) entwickelt, das die Leistung von DRAM-Bauelementen (Halbleiterspeichern) deutlich verbessert. Mit der zunehmenden Miniaturisierung elektronischer Bauelemente sind Speicherhalbleiter wie DRAM mit Problemen wie Leckagen und reduzierter Stabilität konfrontiert, wodurch herkömmliche Fertigungstechnologien unzureichend werden.
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Forschung zur Effizienzsteigerung und volldimensionalen Defektpassivierung von Antimontrisulfid-Solarzellen
2025-10-27
Ein Forschungsteam des Hefei Institutes of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat eine Antimontrisulfid-Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 8,21 % entwickelt und damit einen neuen Leistungsrekord für diesen Solarzellentyp aufgestellt. Die in Advanced Energy Materials veröffentlichte Forschung nutzt die Technologie der volldimensionalen Defektpassivierung und bietet eine neue Lösung zur Leistungssteigerung von Antimontrisulfid-Photovoltaikgeräten.
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Nutzung von Kohlendioxid aus dem Meer zur Herstellung nachhaltiger Kunststoffe
2025-10-27
Als größte Kohlenstoffsenke der Erde absorbiert der Ozean etwa 25 % der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen. Dieser Prozess trägt jedoch zur Versauerung der Meere bei und gefährdet die Stabilität des Ökosystems. Kürzlich berichtete Nature Catalysis über eine innovative Studie: Ein Forschungsteam hat ein System entwickelt, um CO2 effizient aus Meerwasser zu gewinnen und in biologisch abbaubare Kunststoffvorläufer umzuwandeln. Damit bietet es eine nachhaltige Lösung für die industrielle Chemieproduktion.
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Die University of Washington entwickelt ein neues recycelbares Material, um das Elektroschrottproblem zu lösen
2025-10-25
Der weltweite Elektroschrott wächst schneller an als recycelt werden kann. Durch unsachgemäße Entsorgung ausrangierter Elektronik werden Arbeiter und Umwelt giftigen Substanzen ausgesetzt. Davon inspiriert hat ein Team der University of Washington ein neues, leicht recycelbares Material entwickelt, das das Potenzial hat, herkömmliche Leiterplatten zu ersetzen und zur Grundlage der meisten elektronischen Produkte zu werden. Dieses neue Material ist flexibel, selbstheilend und leitet Strom ohne zusätzliche Komponenten. Dies eröffnet die Möglichkeit, nachhaltige Elektronik herzustellen.
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Die University of New Mexico hat ein selbstverstärkendes, ultraduktiles Material auf Zementbasis entwickelt und damit die 3D-Betondrucktechnologie vorangetrieben
2025-10-24
Ein Team der Gerald May-Fakultät für Bau-, Architektur- und Umweltingenieurwesen an der University of New Mexico hat mithilfe eines 3D-Betondruckers und präziser Materialforschung erfolgreich ein biegsames Betonmaterial entworfen und patentiert. Dieses Material soll die Rissbildungs- und Wartungsprobleme lösen, die mit der Sprödigkeit von herkömmlichem Beton einhergehen, und es so für den Bau und die Reparatur von Infrastruktur wie Gebäuden, Brücken und Gehwegen geeignet machen. Durch Anpassung des Gleichgewichts zwischen Fasergehalt und Viskosität entwickelte das Forschungsteam vier Mischungs
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Bahnbrechende Forschung der University of Houston enthüllt ultrahohe Wärmeleitfähigkeit von Borarsenid
2025-10-24
Ein Forschungsteam der University of Houston hat eine bedeutende Entdeckung auf dem Gebiet der Wärmemanagementmaterialien gemacht und gezeigt, dass hochwertige Borarsenidkristalle bei Raumtemperatur eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als Diamant. Diese in Materials Today veröffentlichte Forschung wurde von Professor Zhifeng Ren vom Texas Center for Superconductivity geleitet und in Zusammenarbeit mit der University of California, Santa Barbara und dem Boston College durchgeführt, um die Wärmeleitfähigkeitseigenschaften von Borarsenid eingehend zu erforschen.
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Deutschland entwickelt eine Isolierung auf Pilzbasis, die Kohlendioxid absorbiert und Schimmel an Wänden verhindert
2025-10-23
Deutsche Forscher haben ein Dämmmaterial auf Pilzbasis entwickelt, das eine umweltfreundlichere, kompostierbare Alternative zu synthetischen Baumaterialien bieten und gleichzeitig Kohlenstoff binden könnte. Das Projekt namens Mycobuild wird vom Institut für Kreislaufwirtschaft von Biopolymeren (ibp) der Hochschule Hof durchgeführt. Ziel ist es, Pilzmyzelplatten bis 2026 vom Labormaßstab in die industrielle Produktion zu überführen.
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