Китайские учёные создали натриевую батарею с защитой от перегрева

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

Учёные из Китайской академии наук представили натрий-ионный аккумулятор, в котором реализована принципиально новая система предотвращения теплового разгона. Ключевое решение — специальный электролит, способный самостоятельно формировать защитный барьер внутри элемента при критическом нагреве.

Автор: Китайская академия наук (КАН) / VCG Источник: english.cas.cn

Разработку возглавил профессор Института физики Юн-Шэн Ху. Команда создала полимеризуемый негорючий электролит, который при достижении температуры около 150 градусов Цельсия меняет агрегатное состояние и превращается в плотный твёрдый слой. Этот слой физически разделяет компоненты ячейки и блокирует передачу тепла, прерывая цепную реакцию перегрева.

Тепловой разгон — это процесс, при котором внутренняя температура батареи растёт быстрее, чем успевает отводиться тепло. В литиевых элементах такой сценарий может привести к выделению газа, возгоранию или взрыву. В новой натриевой ячейке подобный исход исключён благодаря тому, что электролит сам становится изолирующим экраном именно в момент опасности.

Испытания проводились на цилиндрическом элементе ёмкостью 3,5 ампер-часа. При стандартном тесте с проникновением металлического стержня, имитирующем внутреннее короткое замыкание, батарея не выделила дыма, не загорелась и не взорвалась. Также элемент сохранил стабильность при нагреве до 300 градусов Цельсия.

При этом показатели энергоёмкости остались на конкурентном уровне — 211 ватт-часов на килограмм. Аккумулятор сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия и выдерживает напряжение выше 4,3 вольта.

Технология не требует внешних систем охлаждения или дополнительных защитных контуров. Механизм срабатывает автономно за счёт химических свойств самого электролита. Исследователи отмечают, что подход может быть адаптирован для других типов аккумуляторов, где актуальна проблема теплового разгона.

Разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Следующим этапом станет масштабирование технологии и оценка её применимости в серийных устройствах хранения энергии.

Источник: interestingengineering

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

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему сверхтонкие смартфоны не стали новым стандартом

В последние годы ведущие производители смартфонов активно продвигают сверхтонкие модели, представляя их как вершину дизайна и инноваций. После анонса iPhone Air на рынке появилось множество...

Apple выпустила новую macOS Tahoe 26.4.1: что изменилось и как установить

Apple выпустила очередное небольшое обновление операционной системы Tahoe 26.4.1 для компьютеров Mac. Оно вышло 9 апреля, всего через сутки после аналогичного патча для iPhone и iPad. На...

Nikon D5 против Z9: почему NASA выбрала камеру 2016 года для миссии Артемида II

Старая техника в современной миссии «Артемида II»: зачем астронавтам Nikon D5 десятилетней давности? О радиации, суровых испытаниях и о том, почему новейшие гаджеты пасуют перед вакуумом.

Сон появился раньше, чем мозг: эволюция придумала отдых для починки ДНК, а не для мышления

Сон — одна из самых уязвимых форм поведения в животном мире: спящее существо теряет связь с реальностью, не реагирует на хищников и прерывает поиск пищи. Тем не менее эволюция не только...

Практичный аккумуляторный паяльник Fnirsi hs-03

Думаю не только меня бесит, что провод паяльника вечно цепляются за край стола, путается под рукой и норовит скинуть плату на пол. Фнирси уже выпустили несколько удачных моделей паяльников и...