AZON.моби
  • Новости
  • Обзоры
  • Смартфоны
  • Игры
  • Криптовалюты
  • ru Русский
    • ar العربية
    • zh-CN 简体中文
    • cs Čeština‎
    • nl Nederlands
    • en English
    • et Eesti
    • fr Français
    • de Deutsch
    • iw עִבְרִית
    • it Italiano
    • lt Lietuvių kalba
    • pt Português
    • ru Русский
    • es Español
    • uk Українська
No Result
View All Result
AZON.моби
No Result
View All Result
AZON.моби
Home Новости

Новая методика электронной микроскопии позволяет наблюдать слои пространственного заряда в материалах аккумуляторов

02.11.2024
Share on FacebookShare on Twitter

Группа исследователей из Токийского университета совершила прорыв в области твердооксидных топливных элементов (SOFC), впервые напрямую наблюдая слои пространственного заряда внутри твёрдого электролита. Это открытие может привести к значительному улучшению характеристик материалов аккумуляторов и стать важным шагом на пути к созданию более эффективных и экологически чистых источников энергии.

Этоинтересно

Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и Android 16. Новый смартфон Vivo протестировали ещё до презентации

Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и Android 16. Новый смартфон Vivo протестировали ещё до презентации

29.12.2025
Лучшее железо и ПК 2025 года: выбор редакции ITC.ua

Лучшее железо и ПК 2025 года: выбор редакции ITC.ua

29.12.2025

SOFC считаются перспективным источником чистой энергии благодаря их низким выбросам углекислого газа и высокой эффективности генерации электроэнергии. Однако одной из основных проблем, с которыми сталкиваются разработчики, является резкое падение ионной проводимости на границах между кристаллическими зёрнами внутри электролита. Долгое время предполагалось, что причиной этого являются слои пространственного заряда, распределённые в нанометровом диапазоне вблизи границ зёрен. Однако до сих пор не было возможности напрямую наблюдать эти слои, и вопрос о их существовании оставался открытым.

Новая методика электронной микроскопии позволяет наблюдать слои пространственного заряда в материалах аккумуляторов
Источник: DALL-E

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, доцент Сатоко Тояма, преподаватель Такехито Секи, доцент проекта Бин Фэн, профессор-исследователь Юичи Икухара и профессор Наоя Сибата из Института инженерных инноваций Высшей школы инженерии Токийского университета успешно продемонстрировали существование слоёв пространственного заряда на границах зёрен стабилизированного иттрием кубического циркония (YSZ) — широко используемого проводника ионов кислорода в качестве твёрдого электролита.

Исследователи использовали современный электронный микроскоп для наблюдения локальных электрических полей и обнаружили слои пространственного заряда на нескольких границах зёрен с различной ориентацией кристаллов. Более того, они нашли границы, где отсутствуют слои пространственного заряда, и выявили, что их наличие тесно связано с ориентацией кристалла и атомной структурой границ зёрен.

«Мы обнаружили, что, контролируя структуру границ зёрен, можно устранить слой пространственного заряда и снизить сопротивление ионной проводимости на границах. Это исследование представляет собой важный шаг на пути к выяснению причины сопротивления ионной проводимости на границах зёрен в материалах аккумуляторов и обещает привести к разработке новых рекомендаций по улучшению характеристик материалов аккумуляторов в будущем», — говорит доцент Сатоко Тояма.

Новая методика электронной микроскопии позволяет наблюдать слои пространственного заряда в материалах аккумуляторов
Слева показана схема наблюдения электрического поля слоя пространственного заряда на границе зёрен. Электронный луч сканирует образец в нескольких точках. Справа показано экспериментальное изображение электрического поля границы зёрен YSZ. Источник: Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-53014-w

Результаты были достигнуты в рамках исследовательского проекта SHIBATA Ultra-atomic Resolution Electron Microscopy, целью которого является разработка новой методики измерения, позволяющей одновременно наблюдать структуры атомного масштаба и распределения электромагнитного поля в диапазоне температур от экстремально низких до высоких температур.

«Наше исследование демонстрирует, что электронная микроскопия ультраатомного разрешения может стать мощным инструментом для понимания фундаментальных свойств материалов и разработки новых технологий. Мы надеемся, что наши результаты помогут в создании более эффективных и экологически чистых источников энергии, что будет способствовать устойчивому развитию нашего общества», — добавляет профессор Наоя Сибата.

2 ноября 2024 в 22:30

Автор: Darth Sahara

| Источник: techxplore.com

Другие новости

Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и Android 16. Новый смартфон Vivo протестировали ещё до презентации

Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и Android 16. Новый смартфон Vivo протестировали ещё до презентации

29.12.2025
Лучшее железо и ПК 2025 года: выбор редакции ITC.ua

Лучшее железо и ПК 2025 года: выбор редакции ITC.ua

29.12.2025
Представлен очень тихий настольный ПК Asus ExpertCenter P500 Mini Tower

Представлен очень тихий настольный ПК Asus ExpertCenter P500 Mini Tower

29.12.2025
Полностью российская разработка: в Калуге собрали первую отечественную супермашину для ремонта железных дорог

Полностью российская разработка: в Калуге собрали первую отечественную супермашину для ремонта железных дорог

29.12.2025
Народный апгрейд: владельцы Zeekr 001 2024 в Китае скинулись на новый автопилот — систему автономного вождения обновят до самой актуальной версии

Народный апгрейд: владельцы Zeekr 001 2024 в Китае скинулись на новый автопилот — систему автономного вождения обновят до самой актуальной версии

29.12.2025
Новый уровень для Voyah: компания начинает поставки своего флагманского кроссовера Taishan в Китае, но скоро он официально появится в России

Новый уровень для Voyah: компания начинает поставки своего флагманского кроссовера Taishan в Китае, но скоро он официально появится в России

28.12.2025
Next Post
История советского реактивного поезда, который разгонялся до 250 километров в час

История советского реактивного поезда, который разгонялся до 250 километров в час

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

Популярные новости

  • TSMC собирается повысить цены на множество чипов Apple и других компаний

    TSMC собирается повысить цены на множество чипов Apple и других компаний

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Обзор Honor MagicBook X16 AMD 2025: этот не сломается

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO

    42 shares
    Share 17 Tweet 11
  • Слух: Майкл Китон вернется к роли Стервятника в “Человеке-пауке 4”

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Jagged Alliance 3 получила обновление с новыми квестами и метро

    7 shares
    Share 3 Tweet 2

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

Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и Android 16. Новый смартфон Vivo протестировали ещё до презентации

Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и Android 16. Новый смартфон Vivo протестировали ещё до презентации

29.12.2025
Мучительное ожидание Half-Life 3 вернуло игроков к оригинальным частям

Мучительное ожидание Half-Life 3 вернуло игроков к оригинальным частям

29.12.2025
  • Разместить новости

Наши контакты: Telegram/WhatsApp/Viber: +972546406116
E-mail: [email protected]

© 2006-2026 AZON.mobi
Новости высоких технологий, обзоры IT. All rights reserved.

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

Наши контакты: Telegram/WhatsApp/Viber: +972546406116
E-mail: [email protected]

© 2006-2026 AZON.mobi
Новости высоких технологий, обзоры IT. All rights reserved.

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