close-btn

Ученые смогли повысить эффективность батарей благодаря беспорядку

Многослойные оксидные электроды литий-ионных батарей становятся нестабильными во время зарядки, сокращая срок их цикла. Исследователи нашли способ улучшить структурную стабильность, что продлило срок службы и сократило время зарядки

Вчені змогли підвищити ефективність батарей завдяки безладу

Фото: freepik.com

Среди многих типов аккумуляторных батарей литий-ионные являются одними из самых мощных и широко применяемых. Для их электрического соединения в качестве электродов часто используют слоистые оксиды. Однако их атомная структура становится нестабильной во время зарядки аккумулятора. В конечном итоге это влияет на срок службы батареи.

Международная группа ученых во главе с Техническим университетом Делфта обнаружила, что локальный беспорядок в материале оксидного катода увеличивает количество раз, когда литий-ионные батареи могут заряжаться и разряжаться.

Читайте также: Ученые создали батарею, которая заряжается за несколько секунд

Результаты исследований

Ученые выяснили, что слоистый оксид аккуратно упорядочен. Но если внести так называемый химический беспорядок ближнего действия в этот материал с помощью усовершенствованного метода синтеза, то слоистый оксид становится более стабильным во время использования батареи.

Улучшенная таким образом структура электродов почти удвоила сохранение емкости аккумулятора после 200 циклов зарядки/разрядки. Кроме того, этот химический беспорядок ближнего действия увеличил перенос заряда в электроде, что привело к сокращению времени зарядки.

Вас может заинтересовать: Украинцам будут финансировать установку солнечных панелей

Команда продемонстрировала эти преимущества на хорошо зарекомендовавших себя коммерческих катодах, таких как оксид лития-кобальта (LiCoO2) и оксид лития-никеля-марганца-кобальта (NMC811).

Это открытие может привести к созданию нового поколения аккумуляторов с низкой стоимостью производства и меньшим выбросом углекислого газа. Теперь ученые хотят выяснить, можно ли использовать те же принципы проектирования материалов для изготовления катодов из менее дефицитного сырья.

Напомним, исследователи из Линчепингского университета в Швеции разработали новую экологически чистую батарею из цинка и лигнина, которую можно использовать более 8 000 раз. Эта батарея может помочь обеспечить электроэнергией людей в странах с низким уровнем дохода, где электроснабжение часто бывает ненадежным.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Ученые изобрели первый в мире «квантовый полупроводник»

Создан аккумулятор, который заряжается за считанные минуты

Microsoft открыла новый материал, который заменит обычные аккумуляторы

По материалам SciTechDaily

google news
Новости по теме
Akurateco banner
credit link image
×
Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!
x

Введите запрос выше и нажмите Enter для поиска.