Нужна помощь в подборе?

Сферы применения

Новые технологии для удвоения плотности литий-ионных элементов

Новые технологии для удвоения плотности литий-ионных элементов

Исследователи из австралийского университета Дикин говорят, что им удалось использовать обычные промышленные полимеры для создания твердых электролитов, открывая дверь твердотельным литиевым батареям двойной плотности, которые не взрываются и не загораются при перегреве.

Новые технологии для удвоения плотности литий-ионных элементов

Исследователи из австралийского университета Дикин говорят, что им удалось использовать обычные промышленные полимеры для создания твердых электролитов, открывая дверь твердотельным литиевым батареям двойной плотности, которые не взрываются и не загораются при перегреве.

Доктора Фанфан Чэнь и Сяоэнь Ван из института пограничных материалов Дикина утверждают, что они совершили прорыв с «первым ясным и полезным примером безжидкостной и эффективной транспортировки литий-ионного соединения в научном сообществе». Новая технология использует твердый полимерный материал, слабо связанный с литий-ионным, для замены летучих жидких растворителей, обычно используемых в качестве электролитов в современных батарейных элементах. «Если отрасль реализует наши выводы, я вижу будущее, в котором устройства, зависящие от батареи, можно безопасно упаковывать, например, в багаж самолета, или когда электромобили не несут опасности пожара для пассажиров или аварийно-спасательных служб, как в настоящее время», - сказал доктор Чэнь в пресс-релизе.

В дополнение к повышению безопасности батарей, команда считает, что этот твердый полимерный электролит, наконец, позволит батареям работать с анодом из металлического лития. Это было бы большим прорывом в мире аккумуляторов, где литиевый анод был недавно описан в журнале «Тенденции в химии» как «критически важный для преодоления узкого места плотности энергии современной химии литий-ионов» - узкого места, которое останавливает электромобили, самолеты и портативные устройства. Доктор Ван говорит, что это может быть способом удвоения плотности энергии литиевых батарей, которая в коммерческих условиях в настоящее время достигает пикового значения около 250 Вт / кг (в батарейном блоке Tesla Model 3). Увеличение этого значения до 500 Вт / кг позволило бы значительно увеличить дальность действия или уменьшить, удешевить и значительно облегчить батареи. Команда Дикина говорит, что она использовала только существующие коммерческие полимеры в новом процессе, что означает, что промышленное производство должно продолжаться «без особых трудностей». На данном этапе он был протестирован в батарее монетного аккумулятора, размером примерно с батарею для часов, но сейчас команда переходит к созданию такого типа карманного аккумулятора, который будет использоваться в мобильном телефоне, и как только это процесс будет запущен, они будут искать коммерческих партнеров, чтобы вывести эти твердотельные элементы на рынок.

Источник

 
Состояние заказа

В Зеленограде
Температура, °C: 3.8
Влажность, %: 76.8
Давление, мм.рт.ст.: 748
В офисе «ЭКСИС»
Температура, °C: 22.6
Влажность, %: 17.0
 
20 лет на рынке контрольно-измерительных приборов

20 лет на рынке контрольно-измерительных приборов

российское производство КИП

российское производство КИП

собственный научно-исследовательский центр

собственный научно-исследовательский центр

выгодные цены от производителя

выгодные цены от производителя

изготовление приборов под ваши уникальные задачи

изготовление приборов под ваши уникальные задачи

Нужна
консультация?
Подробно расскажем о наших контрольно-измерительных приборах, их эксплуатации, а также подберём прибор под Вашу задачу!
Задать вопрос