Grafenové baterie mohou urychlit nabíjení

Obsah:

Grafenové baterie mohou urychlit nabíjení
Grafenové baterie mohou urychlit nabíjení
Anonim

Klíčové poznatky

  • Baterie vyrobené z grafenu by mohly zvýšit rychlost nabíjení.
  • Elecjet říká, že jeho nová baterie Apollo Ultra se může nabít za půl hodiny.
  • Výzkumníci pracují na několika slibných chemii a technologiích baterií, včetně nanomateriálů.
Image
Image

Brzy možná nebudete muset čekat, než se vaše gadgety nabijí.

Elecjet tvrdí, že jeho nadcházející baterie Apollo Ultra dokáže nabít kapacitu 10 000 mAh za půl hodiny. Baterie využívají grafen pro ultra rychlé nabíjení a dlouhou životnost. Je součástí neustále se vyvíjejících technologií baterií, které by mohly zlepšit vše od telefonů po elektrická auta.

„Větší kapacita a spolehlivější baterie znamenají, že naše notebooky, mobilní telefony, hodinky, sluchátka a všechna naše stále přenosnější elektronická zařízení vydrží déle a budou fungovat lépe,“vysvětlil Bob Blake, viceprezident pro zařízení. výrobce Fi, v e-mailovém rozhovoru. "Čím lépe fungují naše baterie, tím více můžeme žít své životy nepřipoutaní k elektrické zásuvce."

Graphene Booster

Grafen je typ uhlíku složený z vrstvy atomů uspořádaných do dvourozměrné voštinové nanostruktury. Materiál popsali v roce 2004 Andre Geim a Konstantin 'Kostya' Novoselov, pracující na univerzitě v Manchesteru. Tým obdržel Nobelovu cenu za fyziku v roce 2010.

Graphene se může nabíjet rychleji a vydrží déle ve srovnání s běžnými lithium-iontovými bateriemi, říká Elecjet. Baterie Apollo Ultra za 65 USD by měla být dodána začátkem příštího roku.

„Grafenový kompozitní článek není čistě grafenová baterie,“napsal Elecjet na svých webových stránkách. "Teoreticky je to stále lithiová baterie, ale s grafenovými kompozitními materiály přidanými ke kladné elektrodě pro zvýšení aktivity. Na negativním grafitu je povrch potažen vrstvami grafenového povlaku, který snižuje impedanci."

Futuristická technologie baterií na cestě

Výzkumníci pracují na několika slibných chemii a technologiích baterií, včetně nanomateriálů, řekl Donovan Wallace, viceprezident pro elektroniku ve společnosti Design 1st, Lifewire v e-mailovém rozhovoru.

„Tyto pokroky ve spojení s vylepšenou technologií baterií a sběrem energie mohou vést k tomu, že některé IoT a osobní gadgety zaznamenají dvou až čtyřnásobné zlepšení intervalu mezi nabíjením,“řekl. "Tato delší životnost baterie je nejen lepší pro uživatele, ale také pro životní prostředí."

Ian Hosein, profesor na Syracuse University, například zkoumá materiály, které by mohly být použity v příští generaci baterií. Většina současných zařízení používá dobíjecí lithium-iontové baterie, technologii, která byla poprvé uvedena na trh na počátku 90. let. Lithium však může být relativně drahé, obtížně se recykluje a lithiové baterie mohou mít problémy s přehříváním.

Hosein a jeho tým studovali hojnější materiály, jako je vápník, hliník a sodík, aby zjistili, jak je lze použít ke konstrukci nových baterií.

Image
Image

„Pokud chcete tlačit elektrická vozidla, musíte se ujistit, že dokáže dodat hodně energie a rychle se nabíjet,“uvedl Hosein v tiskové zprávě. "To je základní otázka materiálové vědy. Vyžaduje pečlivý výzkum a vývoj různých materiálů, které mohou nabíjet a uchovávat ionty."

Vylepšení stávajících lithium-iontových baterií by také mohlo dát impuls gadgetům. Ceylon Graphite je společnost vyrábějící přírodní grafit a zkoumající možnosti zpracování pro elektrická vozidla a úložiště baterií.

"Vidíme pokroky v chemii lithium-iontových baterií, některé variace v chemii katody, více niklu, méně kob altu atd.," řekl Lifewire ředitel Ceylon Graphite Donald Baxter. "V anodě vidíme určitá vylepšení grafitu pomocí malého množství křemíku. Tyto pokroky vedou k delší životnosti baterie a také k delšímu nabíjení. V některých případech pokroky vedou k tomu, že se baterie dokáže nabíjet." rychleji."

Neočekávejte však, že v brzké době uvidíte ohromné pokroky ve výdrži baterie, varoval technický expert Robert Heiblim v e-mailovém rozhovoru pro Lifewire.

„Během let bylo mnoho ‚oznámení‘o ‚průlomech‘v chemii baterií,“řekl. "Nicméně, dosáhnout toho, aby byly masově produkovatelné a fungovaly ve velkém měřítku, se ukázalo mnohem těžší než demonstrace v laboratoři. Pamatujte, že laboratorní experiment může fungovat, ale není snadné ho napodobit a často je velmi nákladný, což praktické řešení."

Doporučuje: