Домой Новости Наука и космос Представлена литий-органическая батарея, способная работать при температурах от -70 °C до 80...

Представлена литий-органическая батарея, способная работать при температурах от -70 °C до 80 °C

Китайские ученые разработали инновационный аккумулятор на базе полимера PBFDO, который сохраняет высокую плотность энергии в экстремальных климатических условиях.

2
0

Прорыв в области аккумуляторов: создание PBFDO-полимера

Ученые из Китая разработали инновационную органическую литиевую батарею, отличающуюся высокой плотностью энергии и впечатляющей температурной выносливостью. 18 февраля научный коллектив под руководством профессора Сюнь Иньхуа из Тяньцзиньского университета и профессора Хуан Фэя из Южно-Китайского технологического университета опубликовал в журнале Nature результаты работы над первым практически применимым органическим элементом питания. Его ключевой особенностью стало использование в качестве катода уникального проводящего полимера.

Характеристики и возможности PBFDO

Применение полимера PBFDO позволило значительно ускорить транспорт ионов лития и обеспечить высокую электронную проводимость при минимальной растворимости. Эти свойства дали возможность создать пакетные элементы, плотность энергии которых превышает 250 Вт·ч/кг, при этом работоспособность сохраняется в экстремальном диапазоне температур — от -70 °C до 80 °C. Специалисты уже изготовили опытные образцы емкостью 2,5 А·ч, обладающие высокой удельной емкостью (около 42 мА·ч/см²) и массовой загрузкой до 206 мг/см². Подобные показатели выводят разработку на уровень стандартных литий-ионных аккумуляторов, открывая путь для внедрения органических методов хранения энергии.

Литий-органическая батарея нового поколения
Прототип органического элемента питания на основе полимера PBFDO Источник: ixbt.com

Фото Stdaily

Преимущества органических катодов перед традиционными

В классических аккумуляторах катоды производятся из металлов — кобальта или никеля. В новой же разработке применяются органические полимеры, созданные на базе доступных молекулярных предшественников, что обеспечивает материалу особую структурную гибкость. По словам исследователей, органические элементы сохраняют целостность даже при механическом воздействии: изгибах, растяжении и сжатии. Успешное прохождение тестов на безопасность, включая проверку на прокол, подтвердило отсутствие риска высвобождения энергии или деформации. Такая эластичность материала делает его крайне перспективным для интеграции в гибкую электронику и носимые гаджеты.

Перспективы внедрения технологии

Мировое научное сообщество, включая исследователей из Японии, Кореи и стран Европы, активно изучает органические электроды как экологичную альтернативу металлосодержащим составам. До этого момента основные работы концентрировались на решении проблем растворимости и проводимости, однако создать практичный элемент с высокой плотностью энергии и механической надежностью удавалось редко. Публикация в журнале Nature важна именно демонстрацией полноценного прототипа, характеристики которого сопоставимы с современными литий-ионными аналогами при условии работы в гораздо более широком температурном спектре.

Источник: https://www.ixbt.com