Найти в Дзене
NEOVOLT

Щепотка соли улучшает аккумуляторы: научное исследование

🔋 Neovolt.ru ➡ Блог ➡ Научно-популярное Учёные из Университета королевы Марии, Кембриджского университета и Института твердотельных исследований в Лондоне, выявили крайне полезную особенность использования соли в аккумуляторах. ⚠ Их исследование может перевернуть всю мобильную отрасль. Исследователи добавили небольшое количество соли внутрь супермолекулярной основы (с консистенцией губки), а затем нагрели до высокой температуры, получив из однородной массы сложный материал с изменённой углеродной структурой — нанодиатом. Его особенное строение с волокнами и сетчатыми полостями позволяет ионам беспрепятственно перемещаться внутри батареи. 💡 Литий-ионные батареи резко повышают свою производительность после взаимодействия с солью при высокой температуре. Нанодиатом — это рождение дракона из «Игры престолов» Лондонские учёные проводят аналогию с «Игрой престолов» и рождением драконов, которые смогли появиться из древних яиц после воздействия нагрева до +800°C. По такой же схеме он

🔋 Neovolt.ru Блог Научно-популярное

Учёные из Университета королевы Марии, Кембриджского университета и Института твердотельных исследований в Лондоне, выявили крайне полезную особенность использования соли в аккумуляторах.

⚠ Их исследование может перевернуть всю мобильную отрасль.

Исследователи добавили небольшое количество соли внутрь супермолекулярной основы (с консистенцией губки), а затем нагрели до высокой температуры, получив из однородной массы сложный материал с изменённой углеродной структурой — нанодиатом. Его особенное строение с волокнами и сетчатыми полостями позволяет ионам беспрепятственно перемещаться внутри батареи.

💡 Литий-ионные батареи резко повышают свою производительность после взаимодействия с солью при высокой температуре.

-2

Нанодиатом — это рождение дракона из «Игры престолов»

Лондонские учёные проводят аналогию с «Игрой престолов» и рождением драконов, которые смогли появиться из древних яиц после воздействия нагрева до +800°C. По такой же схеме они получили трёхмерные углеродные наноструктуры аккумулятора нового типа при воздействии высокой температуры и соли.

📃 Подробности исследования учёные выложили в Journal of the American Chemical Society

В результате была создана литий-ионная батарея (Li-Ion), способная заряжаться быстрее среди всех существующих аналогов.

Кроме того, она обладает способностью выдавать большие токи и обеспечивать беспрецедентные энергоёмкости. Углерод, включая графеновые и углеродные нанотрубки, представляет собой семейство самых универсальных материалов в природе, используемых в катализе и электронике из-за высокой проводимости и химической, а также термической стабильности.

-3

Финансирование исследований проводилось Европейским исследовательским советом (ERC) и Китайским стипендиальным советом (CSC) при поддержке Британского центра докторантуры в области сенсорных технологий и приложений Исследовательского совета по инженерным и физическим наукам (EPSRC).

-4

Напишите в комментарии, что вы думаете о трёхмерных углеродных наноструктурах в аккумуляторах? Поможет ли эта разработка «рождению новых драконов» в мире автономности?

Связанные темы: Новые технологии | Научно-популярное | Мощные аккумуляторы | Li-Ion | Li-Poly