Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Университеты РФ

В России предложили более экологичный способ производства материалов для аккумуляторов будущего

Группа ученых Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. представила новую технологию масштабируемого производства MXene — перспективного наноматериала, который используется при создании современных аккумуляторов и суперконденсаторов для электромобилей, смартфонов и другой высокотехнологичной электроники. Главное преимущество разработки — сочетание экологичности и экономической эффективности. Ученые впервые применили эвтектическую смесь солей аммония для получения двумерного карбида титана в процессе травления MAX-фазы. Это позволило существенно сократить использование вредных химических реагентов и потенциально снизить стоимость конечного продукта.
➡По словам доцента кафедры «Химия и химическая технология материалов» СГТУ Алексея Цыганова, новый подход открывает более доступные и производительные способы синтеза MXene, делая процесс значительно безопаснее для окружающей среды. Разработанный материал уже успешно прошел испытания. Ученые создали протот

Группа ученых Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. представила новую технологию масштабируемого производства MXene — перспективного наноматериала, который используется при создании современных аккумуляторов и суперконденсаторов для электромобилей, смартфонов и другой высокотехнологичной электроники.

Главное преимущество разработки — сочетание экологичности и экономической эффективности. Ученые впервые применили эвтектическую смесь солей аммония для получения двумерного карбида титана в процессе травления MAX-фазы. Это позволило существенно сократить использование вредных химических реагентов и потенциально снизить стоимость конечного продукта.

➡По словам доцента кафедры «Химия и химическая технология материалов» СГТУ
Алексея Цыганова, новый подход открывает более доступные и производительные способы синтеза MXene, делая процесс значительно безопаснее для окружающей среды.

-2

Разработанный материал уже успешно прошел испытания. Ученые создали прототип асимметричного суперконденсатора, который продемонстрировал высокую удельную мощность и сохранил стабильность характеристик после 10 тысяч циклов зарядки-разрядки.

Кроме того, ученым удалось
снизить температуру процесса с 126°C до 110°C без потери скорости обработки материала. Как отметил доцент Николай Горшков, это существенно повышает перспективы промышленного внедрения технологи

-3

Разработка саратовских исследователей одновременно решает сразу несколько задач: повышает производительность синтеза, снижает экологическую нагрузку и позволяет повторно использовать химические реактивы без ухудшения качества материала.

-4

Будьте в курсе новостей Университетов РФ в Telegram и МАХ

Написать нам