Изобретено самовосстанавливающееся покрытие для электродов

Исследователи изготовили первый аккумуляторный электрод, который восстанавливается самостоятельно.

Так открывается новый метод с коммерческим потенциалом для создания литий-ионных батарей следующего поколения для электрических автомобилей, сотовых телефонов и других устройств.

Секретный компонент — растягивающийся полимер, который покрывает электрод, связывая его и спонтанно восстанавливая крошечные трещины, развивающиеся во время работы батарей, сообщили ученые из Стэнфордского университета.

Результаты исследования и разработки опубликованы в издании Nature Chemistry.

«Самовосстановление весьма важно для выживания и увеличения продолжительности жизни животных и растений», отметил постдок Чао Вонг. „Мы захотели внедрить это свойство в литий-ионные батареи, чтобы увеличит срок их службы“.

Чао Вонг

Чао разработал самовосстанавливающийся полимер в лаборатории профессора Чжэнан Бао, чья группа работает над гибкой электронной кожей для роботов, датчиков, протезов и других нужд. В полимер для батарей ученый добавил крошечные углеродные наночастицы, чтобы тот стал электропроводящим.

«Мы установили, что кремниевые электроды, покрытые инновационным полимером, работают в 10 раз дольше, и все благодаря тому, что любые трещины восстанавливаются за считанные часы», сообщил Бао.

Так в электроде затягиваются трещины с новым полимером

«Их энергетическая емкость и сегодня пребывает в практическом диапазоне, но нам захотелось увеличить его», сказал доцент Йи Ци. Электроды примерно 100 циклов зарядки-разрядки работают без потери эффективности энергетической емкости. „Это все еще далеко от конечной цели, примерно 500 циклов для мобильных телефонов и примерно 3000 циклов для электрических транспортных средств“, сказал Ци. „Но метод работает, а потому мы надеемся добиться дальнейшего прогресса“.

Исследователи всего мира стремятся найти способ сохранять как можно больше энергии в анодах литий-ионных батарей, чтобы добиться повышенной эффективности и сократить их вес. Один из наиболее многообещающих материалов для электродов — кремний. Он обладает высокой эффективностью впитывания ионов лития из электролита в процессе зарядки с последующим их выпуском в процессе работы батареи.

Процесс самовосстановления

Но эта высокая производительность имеет свою цену: кремниевые электроды становятся втрое больше начального размера и вновь сжимаются каждый раз, когда батарея подвергается зарядку и разрядке. Хрупкий материал очень скоро разрушается, сокращая срок службы батареи. Это настоящая проблема для всех электродов в высокоемких батареях, отметил Хи Ву из университета Синьхуа в Пекине.

Для создания самовосстанавливающегося покрытия ученые намеренно ослабили некоторые химические связи в полимере — длинные цепеподобные молекулы с множеством похожих деталей. Получающийся материал легко разрушается, однако разорванные концы очень быстро соединяются вновь, подражая биологическим молекулам, таким как ДНК, которые регулярно рвутся и соединяются.

Исследователи из лаборатории Ци протестировали массу способов сохранения кремниевых электродов неповрежденными и улучшения их работы. Некоторые из них исследуются для коммерческого использования, а многие включают экзотические материалы и методы производства, которые будет сложно масштабировать.

Самовосстанавливающийся электроды, сделанный из кремниевых микрочастиц, широко используемых в полупроводниках и солнечных батареях, является первым решением, которое предлагает практический прогресс. По словам исследователей, этот подход может работать и с другими материалами, а потому необходимо продолжат совершенствовать технологию для улучшения эффективности и долговечности кремниевых электродов.

18.11.2013


Подписаться в Telegram



Энергия

PRX Energy: Открыты перспективные материалы для термоядерных реакторов
PRX Energy: Открыты перспективные материалы для термоядерных реакторов

Ядерный синтез может стать идеальным решением ...

J. Mater. Chem. A: Литий-ионные батареи станут безопаснее и эффективнее
J. Mater. Chem. A: Литий-ионные батареи станут безопаснее и эффективнее

Новое объяснение эффекта этиленкарбоната ...

EPSR: ИИ повысит надежность электросетей с учетом роста энергопотребления
EPSR: ИИ повысит надежность электросетей с учетом роста энергопотребления

Из-за распространения возобновляемых источнико...

Matter: Гибридные перовскиты прокладывают путь к новым лазерам и светодиодам
Matter: Гибридные перовскиты прокладывают путь к новым лазерам и светодиодам

Исследователи разработали методику создания сл...

Nature Nanotechnology: Решена ключевая проблема натрий-ионных батарей
Nature Nanotechnology: Решена ключевая проблема натрий-ионных батарей

Литий-ионные батареи широко используются в&nbs...

JAC: Ученые исследовали эффективность пьезокатализа Bi2WO6-x
JAC: Ученые исследовали эффективность пьезокатализа Bi2WO6-x

Пьезокатализ — перспективная эколог...

EES Catalysis: Новые ячейки превращают углекислый газ в экологичное топливо
EES Catalysis: Новые ячейки превращают углекислый газ в экологичное топливо

Новый метод переработки бикарбонатного раствор...

Nature Climate Change: Богатые тоже пачкают атмосферу
Nature Climate Change: Богатые тоже пачкают атмосферу

Углеродный след богатых людей в обществе ...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

В ИТМО выяснили, как динамические системы переходят к хаосу
В ИТМО выяснили, как динамические системы переходят к хаосу
В АлтГУ вывели штамм бактерий для замены антибиотиков в животноводстве
В АлтГУ вывели штамм бактерий для замены антибиотиков в животноводстве
Исследование НИУ ВШЭ: Курящего проще обвести вокруг пальца
Исследование НИУ ВШЭ: Курящего проще обвести вокруг пальца
В Японии предложили способ усовершенствовать дополненную реальность на смартфоне
В Японии предложили способ усовершенствовать дополненную реальность на смартфоне
Японские ученые обнаружили бактерию, которая поможет сохранить молодость кожи
Японские ученые обнаружили бактерию, которая поможет сохранить молодость кожи
Science: У шимпанзе есть слабо развитая культура
Science: У шимпанзе есть слабо развитая культура
В ТОГУ будут использовать лазерные сканеры для создания идеальных зданий
В ТОГУ будут использовать лазерные сканеры для создания идеальных зданий
SciAdv: На Марсе была горячая вода — найдено доказательство в древнем метеорите
SciAdv: На Марсе была горячая вода — найдено доказательство в древнем метеорите
В МФТИ создали бота для распознавания нот
В МФТИ создали бота для распознавания нот
Ученые МФТИ придумали, как пропатчить сердце
Ученые МФТИ придумали, как пропатчить сердце
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака

Новости компаний, релизы

Международная научно-практическая конференция прошла в дагестанском вузе
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым
Нижегородский завод продемонстрировал разработанные по нацпроекту материалы на AMTEXPO
Делегация Набережночелнинского педагогического университета прибыла в Алжир
В Москве открыт памятник «отцу» советского ядерного оружия