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
Изучение растений в лаборатории

Растительные мембраны: в России создали технологию производства электроизоляции из травы

1 мин. чтения

Зимняя формула: в России разработали минеральную пасту для круглогодичного ремонта дорог

2 мин. чтения
Капли воды на солнечной панели

Умное охлаждение: ученые из России и Китая научили солнечные панели собирать воду из воздуха

2 мин. чтения
Ураган, вид из космоса

От боры до муссона: гид по самым ветреным городам Земли

5 мин. чтения

Солнечный «зонтик» для обеспечения электричеством космических кораблей создали в Петербурге

1 мин. чтения
термоядерный реактор внутри

В Томске создали защитную оболочку для термоядерных реакторов, способную «залечивать» дефекты при экстремальных температурах

2 мин. чтения

Петербургские инженеры создали генератор для судов, который производит энергию из водорода и кислорода

1 мин. чтения
Металл в научной лаборатории

Цифровой двойник помог ученым из Белгорода создать жаропрочную сталь для энергетики

2 мин. чтения
Антарктида — холодная земля, полная загадок

Атомная батарейка, дрейфующий генератор и «Принцесса Элизабет»: откуда в Антарктиде энергия

4 мин. чтения
Исследователи Горного университета

Жидкий «глушитель» для скважин разработали в Горном университете

2 мин. чтения