Нанотехнологии в технике -
Батарейки и аккумуляторы
|
Ученые разработали пластиковые солнечные батареи, способные превращать энергию Солнца в электричество даже в пасмурный день, сообщает портал «Популярная Механика».
Пластиковые солнечные батареи нового поколения можно наносить как краску, или наклеивать как пленку. Новый материал использует нанотехнологии и содержит первые солнечные батареи, способные улавливать невидимое инфракрасное излучение Солнца. Открытие привело ученых к предположению, что пластиковые солнечные батареи могут со временем стать в 5 раз более эффективными, чем уже существующие
|
|
Нанотехнологии в технике -
Батарейки и аккумуляторы
|
Возможность использования наноматериалов открывает широкие перспективы для создания приборов нового поколения, разрешая проблемы высоко потребления энергии, низкой эффективности и экологической опасности производства. Так литиевые электроды на основе наноматериалов рассматриваются как потенциальная замена традиционных.
Ученые из Кореи разработали энергоаккумулирующую систему электродов на основе одномерных наностуктур, представляющую собой набор вертикальных наностержней с покрытым золотом ядром и оболочкой из V2O5. В качестве матрицы использовался анодный оксид алюминия, полученный двухстадийным анодированием алюминиевой фольги
|
|
Нанотехнологии в технике -
Батарейки и аккумуляторы
|
Российская корпорация нанотехнологий объявила о создании проекта по открытию первого в России производства современных литиево-ионных батарей. Соинвестором проекта выступает китайская Thunder Sky. Завод по производству батарей будет построен в Новосибирске на базе ядерного НЗХК.
Финансовый взнос со стороны «Роснано» предполагается в размере 2,24 млрд рублей
|
|
Нанотехнологии в технике -
Батарейки и аккумуляторы
|
Литий-ионные аккумуляторы можно обнаружить практически в каждом современном мобильном электроприборе. Одним из их недостатков являются сравнительно невысокие токи разряда и заряда, в результате чего аккумуляторы заряжаются достаточно долго, а при работе не могут обеспечить большую выходную мощность. Принцип работы литий-ионных батарей основан на перераспределении ионов лития между электродами, поэтому максимальный ток напрямую зависит от скорости их транспорта. Исследователи из MIT
(США) разработали наноматериал на основе железо-литиевого фосфата LiFePO4, который обладает высокой подвижностью лития и благодаря этому обеспечивает высокие скорости разряда батарей
|
|
Нанотехнологии в технике -
Батарейки и аккумуляторы
|
Японская компания Toshiba разработала батарею со сроком службы 10 лет, или 5000 циклов перезарядки. Батарея заряжается на 90% всего за 5 минут, емкость заряда уменьшается только через 3000 циклов перезарядки, и всего на 10%. Эти батареи называются Super Charge ion Battery (SCiB).
Планируется, что первая партия батарей начнет использоваться в технике компании Toshiba начиная с марта 2008-го года, а вот на 2016 й финансовый год планируется объем продаж новых батарей в размере 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов США)
|
|
|
|
|
Страница 1 из 4 |