Новости

На Урале улучшили литиевый аккумулятор нового поколения с помощью жидкого стекла

29 октября 2024

Специалисты Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН улучшили твердый электролит для литийионных аккумуляторов нового поколения. Для этого они воспользовались жидким стеклом на основе трех компонентов.

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам ученых, твердотельные электролиты потенциально эффективнее и лучше классических жидких: они стабильнее и долговечнее, не могут вытечь. Однако керамика, из которой они изготавливаются, плохо смачивается литием, из-за чего заряженные частицы хуже передвигаются в аккумуляторе.

Чтобы устранить проблемы, присущие твердотельному электролиту, научный коллектив использовал тройное жидкое стекло. Испытывали два состава: на основе оксидов лития (Li2O), иттрия (Y2O3) и кремния (SiO2), а также на основе оксидов лития, кремния и бора (B2O3).

Неорганические стекла способны заполнять поры керамических материалов, обладают хорошими тепловыми и механическими характеристиками, отлично проводят заряженные частицы. В улучшенном электролите транспорт заряженных частиц лития осуществляется по зернам керамики и стеклу в ее порах. 

Евгения Ильина, и. о. заведующей лабораторией химических источников тока Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН

Евгения Ильина


И. о. заведующей лабораторией химических источников тока Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН

Как показали исследования, электролит из керамики и стекла лучше проводит заряженные частицы и смачивается литием. Сквозь него не растут дендриты — твердые литиевые структуры, которые возникают по мере зарядки и разрядки аккумулятора и могут привести к короткому замыканию.

В планах ученых — решить проблему формирования границы между твердым электролитом и твердым электродом для создания твердотельного аккумулятора.

1
Haha
Haha
0
4
Love
Love
0
10
1
Читать также
Турист путешествует по энергетическим городам с гидом «Энергии+»

Россия энергетическая: гид по городам энергетической отрасли

1 мин. чтения

В Томске создали топливо для ТЭЦ из побочных продуктов нефтедобычи

1 мин. чтения
Пальяновское нефтяное месторождение

Вода и метанол продлили жизнь нефтяному оборудованию

1 мин. чтения
Форум будущих технологий

Квантовые компьютеры, киборги, энергия хаоса и другие фантастические технологии нашего ближайшего будущего

4 мин. чтения
Плавучие Солнечные панели

Создана плавучая солнечная электростанция с воздушными батареями

1 мин. чтения
Карл фон Райхенбах открывает парафин

От свечей до еды: история парафина

4 мин. чтения
Спортсмен бежит на фоне солнечных панелей

Эффективность солнечных батарей повысили с помощью вещества «для допинга»

1 мин. чтения
Акация серебристая

В Перми из сока акации создали «замедлитель» коррозии для нефтегазового оборудования

1 мин. чтения
Посетительница Форума будущих технологий

Арктическая сталь, космический пластик, «цифровые» масла и другие материалы для энергетики будущего

4 мин. чтения
Стальные машинные шестерни

В Перми выяснили, как сделать сталь для промышленных объектов устойчивее к трещинам

2 мин. чтения