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
Писатель-фантаст Айзек Азимов на фоне космического пространства. Изображение сгенерировано нейросетью

Космическая энергия: от фантастики до экспериментов на орбите Земли

3 мин. чтения
Фото: iStock

Ловушка для йода: найден эффективный способ получения ценного вещества из «подземного рассола»

1 мин. чтения
Митохондрия—электростанция внутри клетки организма

Экскурсия по «клеточной электростанции»: как митохондрии дают нам энергию и спасают от болезней

4 мин. чтения

Как создать космический лифт и динамики из стекла

4 мин. чтения
Два фотона в космическом пространстве спешат на Землю

По галактикам и весям: путешествуем вместе с фотонами

2 мин. чтения
Фото: iStock

Солнце и газ научили работать в команде: в Самаре создали электростанцию, которая сама подстраивается под погоду

1 мин. чтения
фото: iStock

Ученые из Петербурга создали «магнит» для углекислого газа

1 мин. чтения
Современный инженер хвастается бобру бесплотинной гидроэлектростанцией

Три неожиданных способа получения энергии с помощью воды

1 мин. чтения

Путешествие в микромир: технологии, которые меняют энергетику на уровне микронов

4 мин. чтения

Соль земли: как технологии Древнего Китая изменили добычу ресурсов

3 мин. чтения