Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Российские химики разработали полимерные катоды для сверхбыстрых аккумуляторов

Новости


08:53, 30 Декабря 20
Электроэнергетическая Россия
Российские химики разработали полимерные катоды для сверхбыстрых аккумуляторов

Российские химики разработали полимерные катоды для сверхбыстрых аккумуляторов Спрос на литий-ионные аккумуляторы постоянно растёт, но сырье для их изготовления ограничено, и ученые ищут другие варианты этой технологии. Российские исследователи из РХТУ, Сколтеха и ИПХФ синтезировали новые катодные материалы на основе полимеров и испытали их в литиевых двухионных батареях.

Такие катоды могут выдерживать до 25000 циклов работы, а также заряжаться за несколько секунд, что превосходит возможности современных литий-ионных аккумуляторов. Также с применением новых катодов могут быть созданы калиевые двухионные аккумуляторы, не использующие дорогостоящий литий. 
 
Человечество производит и потребляет всё больше электричества, и вместе с этим растёт спрос на энергонакопители, потому что многие устройства часто работают в автономном режиме. Литий-ионные аккумуляторы могут давать большую мощность, обеспечивая при этом сравнительно высокие скорости разряда и заряда, а также хранят достаточно много энергии в расчете на единицу своей массы. Поэтому их применяют в качестве накопителей энергии не только в электронике и электротранспорте, но уже и в масштабах глобальных энергосетей. Например, в Австралии построят сеть огромных энергонакопителей на основе литий-ионных аккумуляторов, чтобы запасать излишки энергии, произведенной солнечными и ветровыми электростанциями.
 
Но если литий-ионных аккумуляторов будет становиться больше, то рано или поздно закончится сырье для их производства. Например, катоды этих батарей часто содержат кобальт, 60% добычи которого приходится только на одну страну - ДР Конго, и поэтому если производители захотят делать еще больше аккумуляторов цена на кобальт может вырасти во много раз. Похожая ситуация и с литием - на его добычу уходит так много воды, что это может стать серьезной экологической проблемой. Поэтому исследователи ищут новые энергонакопители, которые с одной стороны работают по принципу литий-ионных аккумуляторов и сохраняют их преимущества, а с другой используют более доступное сырье. В работе ученых из Сколковского института науки и технологий, РХТУ им. Д.И. Менделеева и ИПХФ РАН была использована перспективная постлитиевая технология двухионных аккумуляторов,в электрохимических процессах которых задействованы как анионы, так и катионы электролита, что в разы повышает скорости заряда батарей по сравнению с литий-ионными. При этом в качестве катодов тестировались материалы на основе полимерных ароматических аминов, которые можно синтезировать из различных органических соединений.
 
“У нашей группы уже были работы по полимерным катодам для сверхбыстрых аккумуляторов с хорошей ёмкостью, которые можно заряжать и разряжать за несколько секунд, но хотелось большего, - рассказывает первый автор работы, аспирант Сколтеха, Филипп Обрезков. - Среди прочих, раньше мы использовали линейные полимеры, у которых каждое мономерное звено образует связи только с двумя соседями, а в этой работе мы продолжили изучение новых разветвленных полимеров, у которых каждое звено может образовывать связи как минимум с тремя другими звеньями. Они формируют объемные сетчатые структуры, которые обеспечивают более быструю кинетику электродных процессов. С электродами из таких материалов аккумуляторы могут еще быстрее заряжаться и разряжаться”.
 
Стабильные, быстрые, ёмкие
 
Стандартный литий-ионный аккумулятор - это ячейка объем которой заполнен литий-содержащим электролитом и разделен сепаратором на две части - в одной находится анод, а в другой катод. В заряженном состоянии большинство атомов лития встроены в кристаллическую структуру анода, а при разряде они выходят из анода и через сепаратор проникают в катодный материал. В двухионных аккумуляторах, с которыми работали российские ученые, в электрохимических процессах участвуют не только катионы электролита (то есть катионы лития), но и анионы, которые то встраиваются, то выходят из структуры катодного материала. За счёт этого двухионные аккумуляторы часто могут заряжаться быстрее, чем обычные литий-ионные.
 
Кроме того, в работе была еще одна новация. В некоторых экспериментах ученые использовали не литий-содержащие электролиты, а калий-содержащие и так получали калиевые двухионные аккумуляторы, для работы которых не нужно дорогого лития.
 
Исследователи синтезировали два новых разветвленных полимера - один был сополимером дигидрофеназина и дифениламина (PDPAPZ), а другой - дигидрофеназина и фенотиазина (PPTZPZ). На их основе сделали катоды, а в качестве анодов использовали металлический литий и калий - все основные характеристики таких прототипов батарей, которые называются полуячейками, определяются катодной частью и ученые собирают их, чтобы быстро оценить возможности новых катодных материалов.
 
Полуячейки с PPTZPZ показали скромные рабочие характеристики. PDPAPZ напротив оказался достаточно удачным материалом: литиевые полуячейки с этим полимером могли сравнительно быстро заряжаться и разряжаться, а также показали хорошую стабильность. Они сохраняли до трети своей ёмкости даже после 25 тысяч рабочих циклов - если бы обычный аккумулятор в телефоне обладал такой же стабильностью, то его можно было бы ежедневно заряжать и разряжать на протяжении 70 лет. Калиевые же полуячейки на основе PDPAPZ показали хорошую плотность энергии - 398 Вт-ч/кг. Для сравнения в общераспространённых литиевых ячейках эта величина составляет 200 – 250 Вт-ч/кг, но в этой цифре также учитывается масса анода и электролита. Таким образом, российские ученые показали, что разработанные полимерные катодные материалы можно использовать для создания эффективных литиевых и калиевых двухионных аккумуляторов, сообщает пресс-служба Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева.


Все новости за сегодня (11)
06:27, 1 Октября 24

Белоярская АЭС провела ночную экскурсию для финалистов Всероссийского конкурса «Первый учитель»

дальше..
06:25, 1 Октября 24

«Транснефть-Верхняя Волга» модернизировала оборудование на станции в Нижегородской области

дальше..
06:24, 1 Октября 24

До 50 млн тонн угля будут вывозить по Тихоокеанской железной дороге из Якутии

дальше..
06:22, 1 Октября 24

«Забег атомных городов» объединил более 1500 человек в Балакове

дальше..
06:19, 1 Октября 24

«Россети Московский регион» подключили распределительную подстанцию в Солнечногорском городском округе

дальше..
06:10, 1 Октября 24

Нововоронежская АЭС к 60-летнему юбилею выработала более 708 млрд кВт/ч низкоуглеродной энергии

дальше..
05:53, 1 Октября 24

МЭС Востока установят элегазовые выключатели на подстанции 220 кВ «Юктали» в Приамурье

дальше..
05:27, 1 Октября 24

На Алтае ликвидировали условную масштабную аварию в энергосистеме

дальше..
05:17, 1 Октября 24

«НОВАТЭК-Челябинск» организовал для детей из подшефного интерната экскурсию на книжную ярмарку

дальше..
04:09, 1 Октября 24

«Силовые машины» изготовили рабочее колесо 
для модернизации Чиркейской ГЭС

дальше..
04:07, 1 Октября 24

В Новгородской области построен распределительный газопровод в деревне Лешино

дальше..
 

Поздравляем!
Хабаровской ТЭЦ-1 – 70 лет Хабаровской ТЭЦ-1 – 70 лет

70 лет назад, 28 сентября 1954 года, включен в сеть первый турбоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1. За годы работы станция выработала более 115 млрд кВт/ч электроэнергии и более 222 млн Гкал тепла.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика