Разработени са първите в света нетоксични алуминиево-йонни батерии

Учени от Китай и Австралия успешно са разработили първата в света безопасна и ефективна нетоксична алуминиево-йонна батерия

Най-четени

Емил Василев
Емил Василев
Емил Василев редовно превежда сложни научни теми на достъпен език — от въпроси като „Какво е имало преди Големия взрив?" до практическото приложение на биотехнологиите в лечението на болести. Тази комбинация от технологична и научна журналистика го прави един от най-разностранните автори в екипа на Kaldata.

Въпреки, че батериите са се превърнали в съществена част от ежедневието ни, традиционните батерии за еднократна употреба силно замърсяват околната среда, тъй като съдържат опасни материали като олово, кадмий и живак, чието рециклиране е изключително трудно.

Учените подчертават, че токсичните материали могат да отровят хора и животни, както и да замърсят почвата и водата, когато са изложени на въздействието на околната среда с течение на времето.

Наскоро учени от Китай и Австралия са съвместно са изминали дълъг път към производството на първата в света безопасна и ефективна нетоксична алуминиево-йонна батерия.

Изследователите твърдят, че са завършили успешно първия етап от разработването на новaта батерия и са поставили нов стандарт за безопасност и ефективност при батериите.

Проучването и разработката са проведени от екип изследователи от Университета Флиндърс в Южна Австралия и Университета Джъдзян Сай Тек в Китай.

Нетоксични компоненти

Новите батерии са изработени от специални материали, известни като стабилни органични радикали, които съдържат ключов елемент 2,2,6,6-тетраметилпиперидил-1-окси – известен също като TEMPO.

Според учените, „елементът осигурява стабилно изходно напрежение от 1,25 V и капацитет от 110 mAh g-1 в продължение на 800 цикъла със само 0,028 % загуби на цикъл“.

Съставът позволява на батериите да съхраняват ефективно енергия и ги снабдява със способността да не се запалват лесно. Той увеличава потенциала им да бъдат рентабилни и предоставя безопасен начин за съхранение на енергия за различни приложения.

Освен това батериите, изработени по-специално от многовалентни метални йони – Al3+, Zn2+ или Mg2+, използват изобилни елементи от земната кора и осигуряват много по-висока енергийна плътност от широко използваните литиево-йонни батерии.

Предизвикателства

Едно от сериозните предизвикателства, пред които са изправени учените, е бавното движение на йонните комплекси AI3+, което може да доведе до понижаване на ефективността на катода на батериите.

Докладът на учените е публикуван на 23 юни в Journal of the American Chemical Society.

АбонаментВсичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.

С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!

Нови ревюта

Подобни новини