
Еще не успел «остыть» пост про самый быстрозаряжаемый аккумулятор — Pronto, как ученыеиз Сингапура выкатили настоящую революцию.
Команда исследователей из Наньянского Технологического Университета (NTU Сингапур) разработала новую батарею, которую можно заряжать до 70 процентов всего за 2 минуты.А срок службы батарей составляет более 20 лет.
Этот прорыв имеет далеко идущие последствия, особенно в области электромобилей (если лень читать дальше, на этом моменте уже можно покупать акции Tesla), которые страдаютот длительного времени перезарядки (более 4х часов) и ограниченным сроком службы батарей.
Разработанное поколение литий-ионных батарей позволит электрическим транспортным средствам, перезаряжаться в 20 раз быстрее, чем современные батареи. Частая замена батарей также останется в прошлом.
Новая батарея будет в состоянии выдержать более 10 000 циклов зарядки — 20 раз больше, чем 500 циклов сегодняшних батарей.
Ответ на вопрос «Как это возможно?» в форме наноструктур.
Сингапурские ученые заменили традиционный графит, используемый для анода (отрицательный полюс) в литий-ионных батареях на гель изготовленный из диоксида титана (этот материал крайне распространен и используется, например, в солнцезащитных кремах, чтобы поглотить ультрафиолетовые лучи).
Обычно диоксид титана находится в сферической форме, но ученые из Сингапура разработали простой метод, позволяющий придать частицам диоксида титана и форму крошечных нанотрубок, которые в тысячу раз тоньше диаметра человеческого волоса.
Форма наноструктур ответственна за скорость химических реакций, происходящих в новойбатареи.
Открытие влияния формы наноструктуру на скорость химических реакций принадлежит доценту NTU Singapore, Чэню Ксиадонгу (Chen Xiaodong).
Чтобы достигнуть прорыва, команде из четырех ученых во главе с профессором Чэнем понадобилось 3 года.
Профессор Рашид Язами (Rachid Yazami), который был одним из изобретателей литий-графитового анода 34 года назад, что используется в большинстве литий-ионных батарей сегодня, обозначил изобретение профессора Чэня как следующий большой скачокв технологии батарей.
«Стоимость литий-ионных батарей значительно снизилась и производительность улучшиласьс того момента, как Sony коммерциализировала эту технологию в 1991 году, рынок быстро расширяется в сторону новых применений в электрической мобильности и хранении энергии,» говорит профессор Язами.
«Еще есть пространство для совершенствования технологии и одной из ключевых областей является плотность мощности — сколько энергии может храниться в определенном количестве пространства, что непосредственно относится к способности быстрой зарядки. В идеале,время зарядки батарей в электромобилях должно быть меньше, чем 15 минут,и наноструктурированные аноды профессора Чэня доказали, что это возможно».
Коммерциализация технологии
Следующим шагом для исследовательской группы профессора Чэня будет заявка на грант для доказательства правильности концепции гранта путем создания полноценного прототипа батареи.
Запатентованная технология уже привлекла интерес со стороны промышленности.
В настоящий момент технология изготовления батарей лицензируется и Чэнь ожидает, что новое поколение быстрозаряжаемых батарей выйдет на массовый рынок в течение двух лет.
«С нашей нанотехнологией, электромобили смогут значительно увеличить запас хода после всего пяти минут зарядки, что сопоставимо со временем, требуемым для дозаправки бензиновых автомобилей», добавил профессор Чэнь.
«Не менее важно, мы можем теперь резко сократить объем отходов, возникающийиз-за утилизированных батарей, так как наши батареи прослужат в десятки раз дольше, чем нынешнее поколение литий-ионных батарей.»
Длительный срок службы новой батареи также означает, что водители смогут сэкономитьна замене батареи, которая составляет сейчас около $ 5000 USD.
Производство
Литий-ионные батареи, как правило, используют добавки для связывания электродовс анодом, который влияет на скорость, с которой электроны и ионы могут передавать в ииз батарей.
Тем не менее, новые электроды, связанные гелем в виде нанотрубок на основе диоксида титана, команды профессора Чэня устраняют необходимость в этих добавках и позволяютупаковать больше энергии в том же объеме пространства.
«Производство этого нанотрубчатого геля сравнительно легко,» добавил профессор Чэнь. «Диоксид титана и гидроксид натрия смешивают и перемешивают при определенной температуре. Производители батарей будет легко интегрировать наш новый гель в их текущиепроизводственные процессы.»
Ждем 2016 года, когда должны появиться первые коммерческие образцы новых аккумуляторов.
Если у вас есть такая возможность, бегите покупать акции Tesla. Они первыми получат преимущество от использования новых батарей. Напомню, на сегодняшний день Tesla решила проблему быстрой перезарядки автомобилей тем, что процесс представляет собой операцию по извлечению разряженной батареи и установку заряженной и занимает 90 секунд.Зарядка же от электросети занимает более 5 часов.
Комментарии
Вторым по степени важности - увеличение времени их саморазряда по крайней мере в 10 раз.
Третьим - снижение потерь энергии в цикле заряд - разряд до 3-5%, т.е. более чем в 10 раз.
И только четвертым по степени важности является сокращение времени заряда аккумулятора, чего можно достичь и простой договоренностью стандартизации параметров аккумуляторов, а вместо зарядки заменять аккумулятор заряженным заранее.
Но, похоже разработчиков привлекают сложные решения второстепенных проблем. А более важные проблемы им просто не по плечу.
Автомобиль 21века http://maxpark.com/community/auto/content/2671479