Способен ли новый материал M-rGO вытеснить традиционные аккумуляторы благодаря рекордной плотности энергии?

15 сентября в научном журнале Nature Communications были опубликованы результаты исследования, проведенного под руководством профессора машиностроения и аэрокосмической техники Майнака Маджумдера из Университета Монаша в Австралии. Ученые представили инновационный метод манипулирования графеном, позволивший создать вещество с рекордными показателями плотности энергии и удельной мощности.
Способен ли новый материал M-rGO вытеснить традиционные аккумуляторы благодаря рекордной плотности энергии?
Изображение носит иллюстративный характер

Новый материал получил название многомасштабный восстановленный оксид графена (M-rGO). В качестве исходного сырья для его производства используется графит — ресурс, широко доступный по всему миру. Полученная физическая структура представляет собой запутанную изогнутую сеть графена с множеством структурных уровней. Этот материал создается путем нагревания графена в ходе специализированного двухэтапного процесса.

Разработка M-rGO эффективно решает проблемы, ограничивавшие развитие технологий ранее. До этого момента суперконденсаторы могли использовать лишь часть своего потенциала накопления энергии из-за физических свойств графена: листы материала прилегали друг к другу слишком плотно, не оставляя пространства для движения ионов. Предыдущие попытки решить эту проблему с помощью трехмерных «губчатых» структур обеспечивали необходимые пути для ионов, но сами конструкции были слишком крупными и громоздкими.

«Запутанная сеть», характерная для M-rGO, устраняет эти недостатки. Она сохраняет необходимые пути для ионов и большую площадь поверхности без создания избыточного объема. Ключевым преимуществом материала является способность обеспечивать быстрое перемещение ионов при одновременном предоставлении значительной площади для накопления энергии, что критически важно для эффективности накопителей.

Материал предназначен для использования в суперконденсаторах, в частности, он интегрируется в элементы типа «pouch cells» — перезаряжаемые батареи, упакованные в тонкие гибкие конверты из ламинированной фольги, а не в жесткие металлические корпуса. В отличие от традиционных батарей, хранящих энергию в химических связях, суперконденсаторы на базе M-rGO накапливают энергию в виде разделенного электрического заряда на поверхностях электродов.

Использование новой технологии обеспечивает превосходную плотность энергии, позволяя хранить больше заряда в заданном пространстве, а также высокую удельную мощность, что означает более быструю отдачу энергии на единицу объема. Кроме того, такие устройства демонстрируют значительно более высокую скорость зарядки по сравнению с обычными аккумуляторами.

Коммерческий потенциал разработки охватывает широкий спектр отраслей. Улучшенные характеристики, такие как увеличенная емкость и сокращенное время зарядки, позволяют питать сложные энергоемкие устройства с помощью аккумуляторов меньшего размера. Целевыми устройствами для внедрения M-rGO являются электромобили, дроны, носимая электроника, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Существует реальная перспектива замены традиционных батарей во многих из этих приложений.

Данное достижение встает в один ряд с другими значимыми открытиями, упомянутыми в контексте развития технологий. К ним относятся первый в мире графеновый полупроводник для будущих квантовых компьютеров, графеновые магниты атомного масштаба для уменьшения компьютерных компонентов, а также новые натрий-ионные технологии, которые потенциально могут заряжать электромобили за секунды.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка