Натрий-ионные батареи превзошли литий-ионные по скорости зарядки в экспериментальном проекте японских ученых

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Специалисты Токийского университета науки заявили о прорыве в сфере технологий производства аккумуляторов, который может положить конец доминированию литий-ионных источников питания. Руководитель экспериментального проекта профессор Синъити Комаба официально доказал, что натрий-ионные батареи с анодами из твердого углерода способны заряжаться быстрее своих литиевых аналогов, сохраняя при этом высокую плотность энергии.

Автор: Cube3D Источник: news.stanford.edu

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Chemical Science, команде удалось преодолеть главное препятствие, сдерживавшее массовое внедрение натриевых батарей — их способность к быстрой зарядке без деградации. Ранее считалось, что в реальных условиях достичь высокой эффективности твердого углерода невозможно. Однако японские ученые применили инновационный «метод разбавленного электрода», смешав частицы твердого углерода с неактивным материалом. Это позволило устранить «ионные заторы» внутри электролита и выявить истинные кинетические свойства материала.

Результаты показали, что ионы натрия проникают в нанопоры твердого углерода значительно быстрее и требуют меньше энергии активации для заполнения структуры, чем ионы лития. Это опровергает устоявшееся в индустрии мнение о медлительности натриевых систем.

«Наши результаты не только подтверждают, что натрий-ионные батареи являются более дешевой и безопасной альтернативой, но и указывают на их реальное превосходство в скорости зарядки и стабильности работы», — отмечается в заявлении исследовательской группы.

Автор: Vladimir022009 Источник: commons.wikimedia.org

Данное открытие имеет критическое значение для автомобильной промышленности и систем хранения энергии. Современный рынок зависит от литий-ионных аккумуляторов, которые, несмотря на высокую эффективность, остаются «рискованными» из-за дефицита лития, высокой стоимости добычи и пожароопасности. Натрий, напротив, является одним из самых распространенных элементов на Земле, а использование твердого углеродного анода делает батареи устойчивыми к перегреву.

Эксперты полагают, что промышленное подтверждение высоких скоростных характеристик твердого углерода ускорит переход от лития к натрию, особенно в сегменте электромобилей и стационарных энергосетей, где скорость восполнения заряда и безопасность являются ключевыми факторами.

Источник: livescience.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

3 комментария

Добавить комментарий

106791474539317981924@google
Не забываем и минусы, более быстрая деградация от заряда/разряда, и низкая плотность энергии
U
У CATL натриевые на 10000 циклов до 70% и плотность примерно соответствует плотности LFP.
i
главное препятствие, сдерживавшее массовое внедрение натриевых батарей — их
НЕ
способность к быстрой зарядке без деградации.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Не только Linux: 5 BSD-систем, которые можно установить на домашний ПК

BSD редко рассматривают как систему для домашнего компьютера. Чаще её связывают с серверами, маршрутизаторами, хранилищами и рабочими станциями системных администраторов. Но среди BSD есть системы,...

Где находится единственное в мире море без берегов и почему его считают «океанической пустыней»

Можно ли назвать морем участок океана, у которого нет ни одного берега? Большинство людей ответят «нет». Но в Атлантике существует огромный водный регион площадью до 7 миллионов квадратных...

Находка для велосипедистов 2026 года: обзор GPS-велокомпьютера iGPSPORT BSC500

Честно сказать, я не ожидал много от этого велокомпьютера. Вроде бы новая старшая модель в «простой» серии велокомпьютеров BSC от iGPSPORT, не флагман. Но покатавшись с ним, я понял, что это...

Шпаргалка по томатам: как определить проблему по плодам и что делать

Томаты трескаются, покрываются пятнами или растут кривыми? Частые проблемы по состоянию плодов: солнечные ожоги, вершинная гниль, фитофтора и нехватка калия с бором. Как определить и что делать.

80 °C на видеокарте — норма, 90 °C на процессоре — тоже. А вот где начинаются проблемы?

80 °C на видеокарте и 90 °C на процессоре — это норма или уже пора задуматься? Основные компоненты ПК: допустимые температуры, троттлинг и когда пора менять термопасту.