Найти в Дзене
Энергия+

Студент из Саратова увеличил емкость суперконденсатора, заполнив его микросферами

Студент Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Денис Железнов улучшил технологию производства суперконденсаторов. В качестве активного материала для накопления и удержания электрического заряда он предложил использовать углеродные микросферы. Углеродные микросферы — сферические частички углерода диаметром до десяти микронов: это чуть больше человеческой клетки крови. У таких сфер более развитая пористость и больше площадь поверхности в сравнении с классическими углеродными материалами, которые используют в суперконденсаторах. Например, с активированным углем или пережженной скорлупой кокосового ореха. За счет этого сферы могут накапливать больше заряда и дольше его удерживать. Студент кафедры «Химия и химическая технология материалов» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Разработка вошла в число лучших по итогам Всероссийского инженерного конкурса. Автор продолжает работать над ее совершенствованием. Она может найти прим
Оглавление
   Фото iStock
Фото iStock

Студент Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Денис Железнов улучшил технологию производства суперконденсаторов. В качестве активного материала для накопления и удержания электрического заряда он предложил использовать углеродные микросферы.

Углеродные микросферы — сферические частички углерода диаметром до десяти микронов: это чуть больше человеческой клетки крови. У таких сфер более развитая пористость и больше площадь поверхности в сравнении с классическими углеродными материалами, которые используют в суперконденсаторах. Например, с активированным углем или пережженной скорлупой кокосового ореха. За счет этого сферы могут накапливать больше заряда и дольше его удерживать.

Углеродные микросферы выращивают из растворов. Это позволяет тонко настраивать их конфигурацию: в зависимости от потребностей точно задавать диаметр и структуру пор, площадь поверхности. Процесс синтеза получается более экологичным и менее энергоемким по сравнению с созданием аналогичных материалов: микросферы не нужно промывать и очищать от дополнительных примесей. За счет этого в перспективе себестоимость новых материалов будет ниже, чем классических.

-2

Денис Железнов

Студент кафедры «Химия и химическая технология материалов» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина

Разработка вошла в число лучших по итогам Всероссийского инженерного конкурса. Автор продолжает работать над ее совершенствованием. Она может найти применение в производстве систем накопления энергии, в том числе для электромобилей и космических аппаратов.

Оригинал статьи и другие материалы об энергетике читайте на сайте журнала «Энергия+».

Наука
7 млн интересуются