Top.Mail.Ru
Новости

В Политехе решили две главные проблемы «твердых» литиевых аккумуляторов

5 мая 2025

Ученые Петербургского политеха придумали, как решить две главных проблемы твердотельных литиевых аккумуляторов — батарей, в которых вместо жидкого электролита используется твердый. Разработка может сделать аккумуляторы безопаснее и мощнее обычных литиевых.

Фото: iStock

Твердотельные литиевые аккумуляторы считаются более безопасными, потому что внутри них нет жидкого горючего электролита, и выигрывают у классических литиевых батарей в энергоемкости. При этом пока они существуют лишь в лабораториях. Массово их не применяют из-за двух недостатков: низкой проводимости на границе электролит-литий (то есть по ним хуже течет ток) и нарастания дендритов — иголочек лития, пробивающих электролит и вызывающих замыкания. Петербургские ученые решили эти проблемы с помощью специального покрытия для электролита.

Специалисты использовали технологию молекулярного наслаивания: тонкие пленки, для которых подобрали оптимальный химический состав (La-Al-O: лантан-алюминиевый оксид), наслаивали на поверхность плоских подложек твердого электролита. Это обеспечило точный контроль толщины каждого слоя. Плотные слои La-Al-O препятствуют прорастанию игольчатых структур лития, а покрытие распределяет ионы лития равномерно, предотвращая локальные скопления, из которых растут дендриты.

Благодаря использованию металлического лития ученые также увеличили плотность энергии аккумулятора до 300–350 ватт-часов на килограмм. Для пользователя это означает увеличение времени работы устройства без подзарядки на 20%: плотность энергии популярных литиевых аккумуляторов сейчас находится на уровне 250–280 киловатт-часов на килограмм и с каждым годов растет все медленнее.

4
Haha
Haha
0
0
Love
Love
1
2
1
Читать также
Винт турбины

Частицы металла покрыли керамической корочкой, чтобы создать жаростойкий порошок для 3D-печати

1 мин. чтения
Ограненные алмазы в жидкости

Из графита и воды создали алмазную жидкость, которая эффективно преобразует свет в тепло

2 мин. чтения
Каменская ветроэлектростанция в Ростовской области

Забайкальский край и Ростовская область стали лидерами по использованию энергии солнца и ветра

1 мин. чтения
Вид на Восточно-Мессояхское месторождение

Новая компактная установка поможет получать ценное химическое вещество прямо на нефтепромыслах

2 мин. чтения
Ученый в лаборатории работает за микроскопом

Похожий состав компонентов помог топливному элементу работать дольше

2 мин. чтения
Солнечная электростанция Омского нефтеперерабатывающего завода

В Москве разработали круглосуточную солнечную электростанцию

2 мин. чтения
Визуализация выделения водорода из воды под действием «водоворота» и магнитов

Магниты и «водоворот» помогли в шесть раз ускорить производство водорода

2 мин. чтения
Сотрудница Московского завода смазочных материалов

Московские ученые вдвое продлили срок службы масла для автоматических коробок передач

2 мин. чтения
Летающий ветрогенератор в форме дирижабля

В Китае объединили ветряк с дирижаблем и создали самую мощную летающую турбину

2 мин. чтения
Пластиковая бутылка

На Кавказе пластиковые отходы превратили в безопасное и эффективное топливо

1 мин. чтения