AZON.моби
  • Новости
  • Обзоры
  • Смартфоны
  • Игры
  • Криптовалюты
No Result
View All Result
AZON.моби
No Result
View All Result
AZON.моби
Home Смартфоны

Ученые создали «невесомую» батарею — аккумулятор станет частью каркаса устройств

23.09.2024
Share on FacebookShare on Twitter

Ученые создали «невесомую» батарею — аккумулятор станет частью каркаса устройств

Этоинтересно

Все цвета и конфигурации памяти OPPO Find X9 и X9 Pro

Все цвета и конфигурации памяти OPPO Find X9 и X9 Pro

30.08.2025
Обзор 3i G10+: сделаю все, о чем ты попросишь

Обзор 3i G10+: сделаю все, о чем ты попросишь

30.08.2025

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Шведские исследователи разработали аккумулятор из композитного углеродного волокна, который можно использовать для создания корпусов и каркасов приборов. Батарея фактически не будет иметь отдельного веса.

Исследователям из Технологического университета Чалмерса, Швеция, удалось создать батарею из композитного углеродного волокна, которая такая же жесткая, как алюминий, и достаточно энергоемкая для коммерческого использования. Автомобили, самолеты, корабли или компьютеры возможно строить из материала, который одновременно работает как аккумулятор. Из-за отсутствия необходимости в отдельных аккумуляторах вес устройств ощутимо уменьшится.

По приблизительным оценкам, материал-аккумулятор может вдвое уменьшить вес ноутбука или сделать мобильный телефон таким же тонким, как кредитная карта. Запас хода электромобиля на одной зарядке возрастет на 70%.

Исследования структурных батарей продолжаются в университете много лет. Когда в 2018 году профессор Лейф Асп и его коллеги опубликовали свои первые результаты о том, как жесткие, прочные углеродные волокна могут хранить электрическую энергию химическим путем, этот прогресс привлек огромное внимание. Новость о том, что углеродное волокно может работать как электроды в литий-ионных батареях, стремительно распространилась. Издание Physics World отнесло это достижение к десяти крупнейшим прорывам года.

С тех пор исследовательская группа продолжила развитие своей концепции повышения как жесткости, так и плотности энергии. Предыдущая веха была достигнута в 2021 году, когда плотность энергии аккумулятора составляла 24 Вт-ч/кг, что означает примерно 20% емкости сопоставимой литий-ионной батареи. Теперь плотность составляет 30 Вт-ч/кг. Хотя это все еще меньше, чем у современных аккумуляторов, у новых совсем другие условия работы. Когда батарея является частью конструкции, а также может быть изготовлена из легкого материала, общий вес автомобиля значительно уменьшается. Тогда для работы, например электромобиля, требуется не так много энергии.

Разработанная концепция батареи базируется на композитном материале и содержит углеродное волокно как положительный и отрицательный электроды, где положительный электрод покрыт фосфатом лития и железа. Углеродное волокно, которое используется в материале электродов, является многофункциональным. В аноде оно действует как арматура, а также как электрический коллектор и активный материал. В катоде оно действует как усилитель, токосъемник и каркас для лития.

Онлайн-курс "Режисура" від Skvot. Пройдіть основні етапи на шляху до власного фільму: від пошуку ідеї — до написання сценарію. Розберіться в обов'язках режисера та навчіться створювати кіно — з урахуванням нових викликів та можливостей. . Детальніше

В батарее ионы лития транспортируются между клеммами через полутвердый электролит, а не жидкий, что является сложной задачей, когда речь идет о получении высокой мощности. Для этого нужны дополнительные исследования. Но такая конструкция способствует повышению безопасности батареи благодаря снижению риска пожара.

«Инвестиции в легкие и энергоэффективные транспортные средства являются само собой разумеющимся делом, если мы хотим экономить на энергии и думать о будущих поколениях. Мы провели расчеты по электромобилям, которые показали, что они могли бы ездить на 70% дольше, чем сегодня, если бы они имели конкурентоспособные структурные батареи», — говорит руководитель исследования Лейф Асп, профессор кафедры промышленности и материаловедения в Чалмерси.

Что касается транспортных средств, существуют высокие требования к конструкции, которая должна быть достаточно прочной, чтобы соответствовать нормам безопасности. Ученые повысили жесткость и упругость материала. Он может выдерживать нагрузки так же хорошо, как и алюминий, но при меньшем весе. С самого начала целью было достичь производительности, которая позволила бы коммерциализировать технологию. Параллельно с продолжающимся исследованием укрепляются связи с рынком. Однако впереди еще много работы, прежде чем батареи сделают шаг от лаборатории до производства в больших масштабах.

Гигантская «песчаная батарея» может на неделю обеспечить теплом целый город в Финляндии

Источник: SciTechDaily

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Другие новости

Все цвета и конфигурации памяти OPPO Find X9 и X9 Pro

Все цвета и конфигурации памяти OPPO Find X9 и X9 Pro

30.08.2025
Обзор 3i G10+: сделаю все, о чем ты попросишь

Обзор 3i G10+: сделаю все, о чем ты попросишь

30.08.2025
Смартфоны на Dimensity 9500 покорят планку 4 млн баллов в AnTuTu?

Смартфоны на Dimensity 9500 покорят планку 4 млн баллов в AnTuTu?

29.08.2025
2 экрана, 2 фонаря и 20 000 мАч: Blackview XPLORE 1 уже на AliExpress

2 экрана, 2 фонаря и 20 000 мАч: Blackview XPLORE 1 уже на AliExpress

29.08.2025
Первые пользователи Pixel 10 столкнулись со сломанным Android Auto

Первые пользователи Pixel 10 столкнулись со сломанным Android Auto

29.08.2025
Не Snapdragon 8 Elite 2: Qualcomm сделает нейминг топ-чипа ещё хуже

Не Snapdragon 8 Elite 2: Qualcomm сделает нейминг топ-чипа ещё хуже

29.08.2025
Next Post
Пятимерный «кристалл вечности» сохранит 360 Тб данных миллиарды лет

Пятимерный «кристалл вечности» сохранит 360 Тб данных миллиарды лет

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Популярные новости

  • Игровая выставка E3 2022 полностью отменена из-за пандемии

    Игровая выставка E3 2022 полностью отменена из-за пандемии

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tesla готовит к выпуску новую Model 3 и объявит о ней в конце августа – инсайдеры

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Intel закончила очередной год с рекордной выручкой. Компания отчиталась за 2020 финансовый год

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Состоялся анонс российского электромобиля «Молния»: 100 км на одной зарядке

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Paramount продлила “Короля Талсы” на четвёртый сезон до премьеры третьего

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Подписка на новости


Информация

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на AZON.mobi
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

Мы в соцсетях

ТОП новости

“Ухудшит способность мыслить”: 53% американцев опасаются ИИ, положительно относится лишь треть

“Ухудшит способность мыслить”: 53% американцев опасаются ИИ, положительно относится лишь треть

19.09.2025
В Японии запустили в работу прорывную осмотическую электростанцию

В Японии запустили в работу прорывную осмотическую электростанцию

19.09.2025
  • Разместить новости

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Новости
  • Игры
  • Криптовалюты
  • Обзоры
  • Смартфоны

© 2006-2024 AZON.mobi
Новости высоких технологий. All rights reserved.

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить