Как нано-пружины решают главную проблему аккумуляторов электромобилей?

Исследователи из Южной Кореи разработали революционную технологию покрытия для батарей электромобилей, которая может значительно увеличить их срок службы и энергетическую плотность. Новая технология, основанная на принципе «нано-пружин», решает фундаментальную проблему деградации батарей, которая преследует современные электромобили.
Как нано-пружины решают главную проблему аккумуляторов электромобилей?
Изображение носит иллюстративный характер

Основная проблема современных аккумуляторов заключается в их постепенной деградации во время циклов зарядки и разрядки. При каждом цикле активные материалы положительного электрода расширяются и сжимаются, что приводит к образованию микроскопических трещин. Со временем эти трещины накапливаются, вызывая значительное снижение производительности батареи. Существующие решения, такие как укрепление материалов катода или добавление легирующих добавок, не устраняют основную причину проблемы.

Исследовательская группа под руководством профессора Кю-Янг Парка из Института технологии черных и экологических материалов и кафедры материаловедения и инженерии POSTECH предложила принципиально новый подход. Их инновация, опубликованная в журнале ACS Nano, представляет собой покрытие из многостенных углеродных нанотрубок (MWCNT), которое наносится на материалы электродов батареи.

Уникальность этого покрытия заключается в его функции «нано-пружины», которая поглощает энергию деформации при расширении и сжатии электрода. Это предотвращает образование трещин и минимизирует изменения толщины электрода во время циклов зарядки и разрядки. Что особенно важно, для достижения этого эффекта требуется всего 0,5% проводящего материала по весу.

Результаты испытаний новой технологии впечатляют. Батареи с нано-пружинным покрытием достигают высокой плотности энергии — 570 Вт·ч/кг и выше, что значительно превышает показатели существующих коммерческих решений. Кроме того, они сохраняют 78% первоначальной емкости даже после более чем 1000 циклов зарядки и разрядки, что существенно превосходит долговечность обычных батарей.

Важным преимуществом новой технологии является ее совместимость с существующими процессами производства батарей, что делает возможным быстрое внедрение в массовое производство. Это значительно снижает барьеры для коммерциализации, которые часто препятствуют внедрению новых технологий в промышленность.

Разработка стала результатом сотрудничества нескольких организаций. Помимо POSTECH, в исследовании участвовали специалисты из Samsung SDI, Северо-Западного университета и Университета Чунг-Анг. Такое объединение академических и промышленных партнеров обеспечило как фундаментальную научную базу, так и практическую применимость результатов.

Потенциальное влияние этой технологии выходит далеко за рамки электромобилей. Принцип нано-пружинного покрытия может быть применен в различных отраслях, где важна долговечность материалов при циклических нагрузках. Это открывает новые перспективы для развития энергетики, электроники и других высокотехнологичных отраслей.


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка