Что за батарею из борщевика создали наши учёные?

2022-10-16 00:12

Российские исследователи предложили материал, который ускорит переход с литиевых на натрий-ионные аккумуляторы. Это сравнительно новая, но перспективная технология. Выбор сырья оказался весьма неожиданным.

Исследователи из МГУ и Сколтеха сделали из ядовитого сорняка высококачественный углеродный материал, который поможет в производстве натрий-ионных аккумуляторов. Они могут заменить более дорогие литий-ионные накопители энергии. Цены на литий неуклонно растут, добывается этот металл в ограниченном количестве стран (месторождения неравномерно разбросаны по миру), а его производство вредно воздействует на экологию. Между тем, литий-ионные аккумуляторы используются в портативной электронике, электромобилях, солнечных и ветряных электростанциях. Альтернативой литию может стать натрий — куда более распространённый щелочной металл, расположенный на одну клетку ниже в таблице Менделеева. С ним нет таких проблем, как с литием, но, чтобы перейти на него, нужно подобрать оптимальные материалы для катода и анода батарей. В этом году в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе) синтезировали и испытали новый катодный материал с использованием натрия: он обеспечивает энергоёмкость натрий-ионной батареи на 10–15% выше, чем ранее доступные учёным вещества. Теперь другая группа исследователей, из Сколтеха и МГУ, получила высококачественный анодный материал из весьма неожиданного сырья — ядовитого борщевика Сосновского. «Твёрдый углерод, который используется в анодах натрий-ионных аккумуляторов, можно производить из любой биомассы: скорлупы орехов, отходов бумажного производства и прочее, но вот борщевик никто ещё не пробовал. А оказалось, что он неплохо для этого подходит, — рассказывает соавтор опубликованной в журнале Batteries статьи, аспирант Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Зоя Бобылёва. — Если говорить точнее, то мы рассмотрели отдельно зимний борщевик, который проще собрать, и более зловредный летний, который цветёт и пахнет. Именно из летних образцов получился материал с более высокой кулоновской эффективностью, а этот показатель — слабое место анодов из твёрдого углерода». Чтобы получить столь необходимый им материал, учёные нагревали биомассу борщевика до 1300 °С в бескислородной атмосфере, промывали сырьё кислотами для удаления примесей, варили его в закрытом реакторе с водой. В итоге был найден оптимальный способ. Изготовленный из борщевика твёрдый углерод показал кулоновскую эффективность 87%, что ставит его в один ряд с лучшими материалами этого класса, полученными из другого сырья. По второму важному показателю, удельной ёмкости, он уступает материалам-лидерам, но в целом конкурентоспособен. А кроме того, учёные надеются повысить этот показатель в будущем.По словам руководителя исследования, профессора МГУ и Сколтеха, доктора химических наук Евгения Антипова, твёрдый углерод обеспечивает наилучшее сочетание свойств для изготовления анода натрий-ионного аккумулятора. Этот материал представляет собой аморфную форму углерода, сравнительно дешёвую, простую в синтезе и утилизации. Натрий-ионные накопители энергии — это новая технология, которая всё больше конкурирует с литий-ионными батареями. Прежде всего такие аккумуляторы пригодятся как источники питания для электробусов и грузовиков на электроприводе, а также в системах хранения энергии на ветряных и солнечных электростанциях. Среди других преимуществ — возможность работать при сравнительно низких температурах, что актуально для России. «Натрий-ионная технология выглядит очень перспективно. Такие батареи будут значительно дешевле литий-ионных, и хотя по массе и габаритам они будут проигрывать, это не всегда важно — всё зависит от применения», — поясняет ещё один соавтор исследования, руководитель Центра энергетических технологий Сколтеха профессор Артём Абакумов.

Подробнее читайте на ...

материал сколтеха борщевика твёрдый сравнительно углерод сырья мгу

Ученые Сколтеха создали органический материал для быстрозаряжаемых аккумуляторов

Специалисты считают, что дальнейшее развитие данного проекта может привести к созданию нового поколения аккумуляторных материалов tass.ru »

2019-06-03 14:34