Бактериальная целлюлоза заменит уголь в батареях — материал идеален для суперконденсаторов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Синтез электродов из очищенных органических волокон открывает путь к созданию накопителей энергии нового поколения, способных выдерживать миллионы циклов мгновенной зарядки. Систематический аузив профильных технологий опубликовали физики индонезийского Университета Хасануддин в издании Journal of Energy Storage.


Иллюстрация. Нановолоконная структура суперконденсатора на базе бактериальной целлюлозы (AI-генерация).
Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Носимая электроника и электромобили требуют колоссальной плотности мощности. Суперконденсаторы заряжаются в разы быстрее классических аккумуляторов, однако их эффективность упирается в материалы электродов. Команда под руководством профессора Дахланга Тахира проанализировала данные 49 исследований из базы Scopus. Выбор пал на углерод, полученный из бактериальной целлюлозы (BCC). В отличие от растительных аналогов, этот материал лишен примесей и формирует естественную трехмерную сеть из нановолокон.

Термическая обработка превращает такую биомассу в высокопористый графитоподобный каркас. Главным технологическим барьером долгое время оставалась подготовка сырья. Анализ показал: критически важно сохранить первичную наноструктуру до этапа карбонизации. Лиофилизация (сублимационная сушка вымораживанием) оказалась наиболее эффективным методом, предотвращающим физическое схлопывание влажных волокон при обезвоживании.

Бактериальная целлюлоза в лабораторных условиях до этапа карбонизации.
Автор: Lightenoughtotravel, Public domain Источник: commons.wikimedia.org

Чистый BCC демонстрирует умеренные показатели емкости. Ситуация кардинально меняется при химической активации и гетероатомном легировании. Модификация поверхности увеличивает количество активных узлов. Рекордные параметры зафиксированы у композитных электродов. В них бактериальная целлюлоза работает в связке с псевдоемкостными материалами, накапливая заряд за счет сверхбыстрых поверхностных окислительно-восстановительных реакций. Оптимизированные структуры BCC уже сейчас физически превосходят коммерческий активированный уголь, применяемый в современной электронике.

Читайте также

Новости

Публикации