Перейти к содержанию
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Больше чем юмор, сильнее чем смех!

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
  • Автор

Японские учёные разработали ключевой компонент для мощных и долговечных батарей будущего

Совместная исследовательская группа из японского Национального института материаловедения и компании Toyo Tanso, специализирующейся на углеродных материалах, объявила о разработке нового углеродного электрода, который может значительно улучшить характеристики литий-воздушных аккумуляторов. Эти батареи считаются перспективными благодаря своему малому весу и высокой энергоёмкости, что крайне важно для таких секторов, как электрические самолёты и электромобили. Разработка направлена на решение трёх основных проблем, мешавших коммерциализации этих аккумуляторов: низкой выходной мощности, короткого срока службы и плохой масштабируемости.

Исследователям удалось не только создать новый электрод, но и продемонстрировать его работу в прототипе батареи. Они построили работающий стабильно сложенный литий-воздушный аккумулятор класса 1 Вт·ч с электродом размером 4 на 4 сантиметра, что доказывает возможность масштабирования данной технологии для промышленности. Ранее создаваемые образцы батарей имели значительно меньшую ёмкость и были непригодны для серьёзных применений.

Для производства электрода пористый углеродный материал Toyo Tanso «CNovel», известный контролируемой мезопористой структурой, был объединён с уникальной технологией института по созданию самонесущих углеродных мембран. В результате получился электрод со слоистой пористой структурой, который улучшает движение ионов и химические реакции в батарее. Сообщается, что литий-воздушная батарея с такими электродами продемонстрировала стабильную работу более чем на 150 циклов при высокой плотности тока. Более того, повышенная кристалличность углерода одновременно повышает долговечность электрода и увеличивает срок службы аккумулятора.

Важно, что команда также разработала метод изготовления крупных электродов размером 10 на 10 сантиметров и более, что закладывает прочную основу для будущего создания больших ячеек батарей. В то время как лучшие современные литий-ионные аккумуляторы с трудом преодолевают планку в 300 Вт·ч/кг, литий-воздушные батареи теоретически обладают плотностью энергии, которая в перспективе может сравниться с бензином. Это достижение приближает будущее с электрическими самолётами и электромобилями с увеличенным запасом хода.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Cell Reports Physical Science.

  • Ответов 90
  • Просмотры 320
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Изображения в теме

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.