16 апреля 2025
18:07
Найден аналог Татуина из "Звездных войн" с "перпендикулярной" орбитой
17:34
Доказано существование устойчивого хаоса в сложных системах
16:01
Путин заявил о необходимости более широкого развития квантовых технологий в РФ
15:17
Создан биореактор для выращивания цельных кусков куриного филе
15:03
Создано "космическое радио" для поисков легких форм темной материи
14:39
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3
13:26
Разработан состав для увеличения добычи остаточной нефти
12:45
Создан генератор электричества, работающий на каплях дождя
12:27
Открыт минерал, который поможет изучить ядро Земли
11:27
Улучшатся свойства одного из компонентов заменителя крови
11:06
Росатом и МИРЭА открыли Центр критической инфраструктуры
09:59
Иннополис и СПбПУ создадут лабораторию в области композиционных материалов
08:36
Точность работы нейросетей для предсказания свойств материалов увеличили вдвое
08:19
В РФ создали ставящий диагноз с помощью ИИ кардиограф
08:05
Нацпарк "Угра" Калужской области изучит редкое растение
05:34
Денисовский человек превосходил неандертальцев по разнообразию генов
05:07
Найдена причина притяжения одноименно заряженных частиц в сверхчистой воде
15 апреля 2025
20:46
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2
18:47
Научное судно отправилось из Калининграда изучать экосистему Балтики
18:31
На Земле началась слабая магнитная буря
18:15
Создан ДНК-тест для оценки риска преждевременных родов
15:17
Доказаны разные механизмы формирования спиральных галактик
14:32
Выявлен механизм, защищающий твердые опухоли от CAR-T иммунотерапии
13:53
Создается программа на основе ИИ для прогнозирования рака простаты
13:35
Более 400 экспертов обсудят роль ИИ в развитии транспортной отрасли на TRANS AI 2025
11:31
В МЭИ разработали систему промышленного электрообогрева нового поколения
10:41
В Калининграде форум молодых исследователей собрал 500 участников
10:40
Создан дешевый композитный термоэлектрик на базе минерала скуттерудита
10:10
В Челябинске разработали устройство, защищающее газопровод от ветра
09:04
ТюмГУ запустил интенсив по внедрению ИИ для работников образования, науки и бизнеса
09:03
Создан новый материал для сверхбыстрых оптических чипов
08:56
Создан тест для проверки работы ИИ, прогнозирующего рецидив рака
06:24
Воду зимней Оби впервые изучили для оценки глобального речного стока
05:20
Нервы научились восстанавливать биосовместимыми трубчатыми структурами
02:01
В Сибири изготовят лазерную систему для оптики космических аппаратов Китая
01:19
На Дальнем Востоке подо льдом Бурейского водохранилища открыли "метановую бомбу"
Все новости

Ученые нашли способ повысить эффективность и долговечность литий-ионных аккумуляторов

Такие батареи в настоящее время используются в большинстве мобильных телефонов, фотоаппаратов и ноутбуков

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в состав которой вошли ученые из Сколтеха, придумали как изменить кристаллическую структуру катода литий-ионного аккумулятора, чтобы значительно повысить его эффективность и срок службы без ущерба для безопасности, сообщила пресс-служба Сколтеха. Исследование ученых опубликовано в журнале Nature Materials, а его результаты может оказаться очень важными для современной электроники, использующей литий-ионные аккумуляторы.

"В нашей работе мы показали, как можно в полной использовать емкость литий-ионного аккумулятора, не боясь взрывов, возгораний и деградации материалов", - объяснил один из авторов работы, профессор Центра Сколтеха по электрохимическому хранению энергии, Артем Абакумов.

Основные характеристики литий-ионных аккумуляторов

Литий-ионные батареи - это основные источники энергии для современной портативной электроники, которые используются в большинстве мобильных телефонов, фотоаппаратов и ноутбуков. Переносчиками заряда в таких аккумуляторах служат ионы лития: когда батарея разряжается они покидают катод - отрицательный электрод батареи, а когда заряжается, тогда ионы лития заходят в катод обратно. Типичным материалом катода для современных литий-ионных аккумуляторов служит слоистый смешанный оксид кобальта и лития.

Две основные характеристики литий-ионного аккумулятора - это число циклов перезарядки и емкость, то есть количество лития, покидающего кристаллическую решетку смешанного оксида во время заряда и возвращающегося назад при заряде. Обычно из катода уходит не больше 60% ионов лития, а увеличение этой характеристики приводит к опасности взрыва и возгорания аккумулятора, так как после выхода лития атомы кислорода в составе смешанного оксида могут начать взаимодействовать с растворителем, в который погружен катод, а эта реакция сопровождается обильным выделением тепла.

Количество циклов перезарядки аккумулятора тоже сильно ограничено его структурой: когда литий покидает свои позиции в катоде, на его место мигрируют ионы кобальта, в результате части лития уже не может вернуться обратно, а емкость батареи постепенно падает.

Новая структура литий-ионных аккумуляторов

В новой работе ученые предложили способ с помощью которого можно справиться с этими проблемами. Классический катод литий-ионного аккумулятора имеет слоистую структуру, где слои лития перемежаются со слоями кислорода и переходного металла (это может быть кобальт или другой металл). Такое строение материала способствует миграции ионов переходного металла и поэтому ученые предложили принципиально иную кристаллическую структуру катодного материала.

В новой структуре слои сдвинуты относительно друг друга, вместо слоистой структуры материал приобретает каркасное строение. Оказалось, что такие катоды работают намного стабильнее: энергия в них практически не теряется с каждым циклом перезарядки, а новая структура позволяет извлекать из катода при зарядке практически весь литий без риска возгорания.

В работе в качестве модельного объекта использовались соединение лития с оксидом иридия - слишком дорогой материал для массового производства. Поэтому в будущем ученые планируют продолжить свои исследования и найти более распространенный и дешевый металл на замену иридия в составе каркасной структуры катодного материала.

Теги