Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Новая технология делает аккумуляторы почти в 10 раз более ёмкими

Исследователи из Университета Суррея разработали инновационную архитектуру литий-ионных анодов, которая способна радикально увеличить ёмкость аккумуляторов для смартфонов, ноутбуков и другой портативной техники. В основе этого новшества лежат кремниево-углеродные соединения — материалы, способные хранить значительно больше энергии, чем традиционный графит. Ранее внедрение кремниево-углеродных анодов тормозилось техническими проблемами. Кремний при зарядке расширяется в диаметре, что в сочетании с многократными циклами разряда и зарядки приводило к разрушению структуры батареи и сокращению её срока службы. Чтобы решить эту проблему, учёные создали уникальную структуру из вертикально интегрированных кремниево-углеродных нанотрубок. Такой гибкий и прочный каркас позволяет материалу сжиматься и расширяться без появления трещин или потери целостности.
Этот инновационный подход позволяет превращать хрупкий кремний в стабильный компонент, способный выдерживать тысячи циклов перезарядки — что
Оглавление

Исследователи из Университета Суррея разработали инновационную архитектуру литий-ионных анодов, которая способна радикально увеличить ёмкость аккумуляторов для смартфонов, ноутбуков и другой портативной техники. В основе этого новшества лежат кремниево-углеродные соединения — материалы, способные хранить значительно больше энергии, чем традиционный графит.

Ранее внедрение кремниево-углеродных анодов тормозилось техническими проблемами. Кремний при зарядке расширяется в диаметре, что в сочетании с многократными циклами разряда и зарядки приводило к разрушению структуры батареи и сокращению её срока службы. Чтобы решить эту проблему, учёные создали уникальную структуру из вертикально интегрированных кремниево-углеродных нанотрубок. Такой гибкий и прочный каркас позволяет материалу сжиматься и расширяться без появления трещин или потери целостности.

Этот инновационный подход позволяет превращать хрупкий кремний в стабильный компонент, способный выдерживать тысячи циклов перезарядки — что критически важно для массового производства и долгосрочной эксплуатации электроники. Результаты лабораторных тестов показывают, что такая структура достигает ёмкости свыше 3500 мАч на грамм, что практически в десять раз превышает показатели стандартных графитовых анодов.

-2

Исследователям удалось совместить значительный прирост энергии с высокой долговечностью, что обещает революцию в области аккумуляторных технологий и значительно повысит автономность будущих гаджетов. Впереди — этапы масштабирования и серийного производства, а также преодоление возможных вопросов безопасности и стабильности новых элементов.

Рекомендую также статьи:

И не забывайте подписываться на наши соц. сети

Поставьте лайк, чтобы мы знали, что наше содержание Вам нравится!