2024年4月3日 · 湖北大学、中国科学院精确密测量科学与技术创新研究院、兰州大学等单位的研究者共同合作完成的研究方案中,两个二能级原子分别作为充电器和量子电池,被放置在一个矩形金属波导管中,这样做可以实现量子电池非接触式远距离充电,有效解决量子电池的能量
2024年4月18日 · 作为热力学器件, 量子电池是以"调控量子态, 实现新功能, 发展新技术"为主旨的量子科技的主要应用之一。 量子热力学为新的产业革命提供原始创新驱动力,是量子科技的重要组成部分。 建立在经典热力学基础上的蒸汽机的发明催生了第一名次产业革命,基于此的热机架构和效率仍然支配着当今的能源使用格局。 进入21 世纪,量子调控技术的发展迫使人们将热力学扩展到
2022年6月16日 · 在量子力学的推动下,量子电池有望应用于新能源汽车、有机光伏器件、光探测器、能量采集技术等涉及能量转换的领域并产生革新。 "要让量子电池进一步发展,需要量子计算、材料科学等相关领域的科研机构与电池相关科技公司紧密合作。
2024年5月10日 · 近日,中国科学院精确密测量科学与技术创新研究院与湖北大学、兰州大学合作,在量子电池理论研究方面取得进展,提出抗老化的远距充电量子电池方案。
2022年1月21日 · 当前新能源电动汽车盛行之下,也催生了宁德时代和比亚迪电池巨头,国外更是在不断的研发固态、全方位固态锂电池新技术。 然而,量子技术的诞生,让量子电池也将变成可能。
2024年4月8日 · 湖北大学、中国科学院精确密测量科学与技术创新研究院、兰州大学等单位的研究者共同合作完成的研究方案中,两个二能级原子分别作为充电器和量子电池,被放置在一个矩形金属波导管中,这样做可以实现量子电池非接触式远距离充电,有效解决量子电池的能量
2024年7月19日 · 量子电池技术的突破对于新能源汽车市场来说意义重大。 它不仅解决了续航焦虑问题,还为消费者带来了更加便捷、高效的充电体验。 此外,量子电池的应用还将推动新能源汽车行业的进一步发展,加速传统燃油车向新能源汽车的转变。
2023年6月2日 · 量子电池有望实现比传统电池更快的充电速度,甚至可以利用光能充电。 量子电池储存的是光子的能量,而不是像传统的电化学电池那样存储电子和离子的能量。
2024年6月19日 · 量子电池的核心在于量子叠加态和量子纠缠态。 量子叠加态让一个量子系统能够同时处于多个能量状态,也就是说,量子电池能够一口气吸收多个能量单元,实现快速充电。
2024年4月3日 · 湖北大学、中国科学院精确密测量科学与技术创新研究院、兰州大学等单位的研究者共同合作完成的研究方案中,两个二能级原子分别作为充电器和