Новости

На Сахалине создали метод переработки старых аккумуляторов в компоненты для новых

26 ноября 2024

Ученые Сахалинского государственного университета изобрели новый способ извлечения ценных компонентов — лития, кобальта, никеля и марганца — из отработанных литиевых аккумуляторов. Из этих компонентов при переработке батарей научились получать максены — слоистые наноматериалы с высокой способностью накапливать электрическую энергию. Такие материалы перспективны для производства электрических элементов, суперконденсаторов, солнечных батарей и других электрохимических устройств.

Фото iStock

Чтобы получить максены, ученые разобрали аккумуляторы и удалили из них примеси (алюминий, медь, железо) с помощью щелочного раствора. Затем массу обработали серной кислотой и перекисью водорода. На разных этапах обработки из растворов осаждали полезные металлы. Чтобы получить из них максены, ученые применили слоистый керамический материал из карбида марганца (Mn3C).

В отличие от графена, который традиционно используют для катодов, максены можно легко модифицировать и адаптировать под разные задачи. Слоистая структура максенов обеспечивает высокую подвижность заряженных частиц, позволяет внедрять между слоями ионы (например, лития). Это улучшает электропроводимость материала. Слои обеспечивают гибкость и механическую прочность материала — это делает его идеальным для различных устройств, включая гибкую электронику.

На основе полученных максенов исследователи создают катоды для батарей нового типа. Ученые оттачивают процесс переработки, прежде чем приступить к дальнейшим испытаниям.

4
Haha
Haha
0
0
Love
Love
4
0
4
Читать также

Сотни километров энергии: в Приморье запустили новую ЛЭП и подстанцию «Варяг»

1 мин. чтения

Легкий, прочный, огнестойкий: как одеваются профессиональные гонщики

3 мин. чтения
Эволюция электронной музыки — от блюза до искусственного интеллекта. Изображение сгенерировано нейросетью

От рок-н-ролла до нейросетей: как технологии изменили музыку

4 мин. чтения
Перс хвастается современному инженеру древними ветряными мельницами на фоне современных ветрогенераторов

От мельниц до гигантских парков: как люди приручали энергию ветра

4 мин. чтения

Что опаснее — розетка или электрический угорь? Узнайте из квиза об энергии живой природы

1 мин. чтения
Источники электронной музыки

Семь источников энергии — семь мелодий: узнайте, как звучит музыка, рожденная энергетикой!

1 мин. чтения
Зарамагская ГЭС-1. Фото: «РусГидро»

Как люди превратили горы в источник энергии: фотогалерея

2 мин. чтения
Линии электропередач. Фото: Shutterstock

Энергия для технологий: российские центры обработки данных удвоили мощность за шесть лет

1 мин. чтения
Абагайтуйская солнечная электростанция . Фото: «Юнигрин Энерджи»

За Солнцем по пятам: в Забайкалье заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

1 мин. чтения
Калининская АЭС. Фото: Росэнергоатом

Сварка под ультразвуком: в России запустили робота для проверки оборудования АЭС

1 мин. чтения