Tin tưc hăng ngay
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > Thời trang > Nhật Bản phát triển pin lithium không coban có tuổi thọ cao hơn và hiệu quả cao hơn

Nhật Bản phát triển pin lithium không coban có tuổi thọ cao hơn và hiệu quả cao hơn

thời gian:2024-06-02 16:05:33 Nhấp chuột:59 hạng hai
{1[The Epoch Times, ngày 19 tháng 11 năm 2023] (Wu Ruichang, phóng viên Ban đặc biệt của Epoch Times, tổng hợp và báo cáo) Nhu cầu về pin lithium trên toàn cầu ngày càng tăng cũng dẫn đến nhu cầu về kim loại coban tăng cao, nhưng các mỏ coban lại có suy giảm theo thời gian và các yếu tố chính trị khác, tình trạng thiếu hụt có thể phát sinh. Một trường đại học Nhật Bản gần đây đã phát triển phương pháp thay thế coban trong pin lithium.

Pin lithium (LIB) đã trở thành tiêu chuẩn để cung cấp năng lượng cho các thiết bị và máy móc điện tử di động trong vài thập kỷ qua vì mật độ năng lượng lớn và tuổi thọ lâu dài. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ xuất hiện tình trạng suy giảm khả năng lưu trữ và năng lượng. mật độ năng lượng đã dẫn đến nhu cầu cấp thiết về pin tốt hơn.

Đại học Tokyo ở Nhật Bản đã phát triển các điện cực mới và chất điện phân đặc biệt cho pin lithium, giúp giải quyết vấn đề này và cho phép pin lithium mới có điện áp trung bình 4,3 V mà không cần kim loại coban và sau hơn 1.000 lần sạc và xả hoàn toàn. theo chu kỳ, nó vẫn có thể duy trì dung lượng pin tốt và mật độ năng lượng của pin cao hơn 60% so với trước đây, điều mà trước đây không thể tưởng tượng được.

Cực dương của pin lithium này là oxit silic (SiOx), cực âm là oxit mangan lithium niken (LiNi0,5Mn1,5O4) và chất điện phân là bistrifluoromethanesulfonyl lithium amide (LiFSI) và metyl cacbonat (FEMC).

Việc tối ưu hóa này có thể ức chế hiệu quả sự xuống cấp của bề mặt cực dương, đồng thời chất điện phân cũng có thể ức chế rất cao cực âm dễ bị phân hủy, nhờ đó tăng độ ổn định của toàn bộ pin.

Ngoài ra, các nhà thí nghiệm còn phát hiện ra rằng chất điện phân có nồng độ cao (3,4M) nói trên có thể khiến các ion lithium không ổn định hình thành mối quan hệ chặt chẽ hơn với chúng so với chất điện phân có nồng độ thấp (1,0M), khiến nó ổn định hơn.

该研究团队原本藉由詹姆斯‧韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)观测一个星系团,而PEARLSDG却碰巧出现在该望远镜所拍摄的图片中。PEARLSDG根本不是观测目标,但它出现在主要观测区域旁边,研究人员并没有预期会在这里看到任何东西。

由该校天体物理学家所主导的研究团队发现,WASP-69b与母恒星的距离太近,以至于它的大气以每秒20万吨的速率蒸发,在恒星风(stellar wind)的吹拂之下,它形成了一条至少有35万英里长、类似彗星的尾巴,远比先前观测到的还长。

文中还提到该论坛在1月初发表的《2024年全球风险报告》,报告特别将错误讯息和虚假资讯列为首要风险,因为虚假讯息可能让选举结果的合法性受到质疑,并破坏社会稳定,而这些虚假讯息、仿冒声音和换脸影片是透过AI生成。

药明康德在上海上市的股票也同样跌停,跌幅达10%。

Họ cũng tiến hành kiểm tra độ ổn định của chu kỳ sạc và xả. Các thí nghiệm cho thấy pin sử dụng chất điện phân nồng độ cao vẫn giữ được 93% dung lượng pin sau 80 chu kỳ và hiệu suất xả cao tới 97%, cao hơn nhiều so với dữ liệu sử dụng chất điện phân nồng độ thấp. Ngoài ra, tiềm năng của pin sử dụng chất điện phân nồng độ cao lên tới 4,9V. Ngay cả sau 100 chu kỳ sạc và xả, tỷ lệ duy trì dung lượng pin vẫn lớn hơn 90% và hiệu suất xả là khoảng 99%. cũng tốt hơn so với việc sử dụng chất điện phân có nồng độ thấp.

Nhóm thử nghiệm cũng đã tiến hành các thử nghiệm sạc và xả 300, 500 và 1.000 chu kỳ trên pin lithium được tối ưu hóa bằng cách sử dụng chất điện phân có nồng độ khác nhau và pin lithium thương mại thông thường. Kết quả cho thấy pin lithium mới sử dụng chất điện phân nồng độ cao hoạt động tốt nhất và sau hơn 500 chu kỳ sạc và xả, dung lượng pin suy giảm không đáng kể và hiệu suất xả đạt khoảng 100%. Ngay cả khi pin đầy được lặp đi lặp lại hơn 1.000 chu kỳ sạc và xả dài hạn, dung lượng pin chỉ giảm khoảng 20%. Điều này tốt hơn điện áp 3,2V-3,7V của pin lithium thông thường và chỉ có thể thực hiện 500 chu kỳ sạc và xả.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tối ưu hóa và phát triển hơn nữa thành phần điện cực cũng như thiết kế pin trong tương lai để cải thiện hiệu suất tổng thể và độ an toàn của pin, nhờ đó pin vẫn có thể duy trì hiệu suất và hoạt động bình thường trong nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau.

Họ cũng nói rằng có nhiều lý do khiến chúng tôi cải tiến pin lithium-ion, bao gồm cả các bản tin về môi trường khai thác mỏ và điều kiện lao động tồi tệ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài ra, từ góc độ cung cấp, nguồn coban cũng là một vấn đề do sự bất ổn chính trị và kinh tế trong khu vực nên họ hy vọng sẽ từ bỏ việc sử dụng coban.

Atsuo Yamada, giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Hệ thống Hóa học tại Đại học Tokyo, nói với hãng thông tấn của trường: “Mặc dù đã xảy ra nhiều phản ứng bất lợi khác nhau trong quá trình cải tiến pin lithium-ion, nhưng những vấn đề này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tuổi thọ của pin nhưng chúng tôi hài lòng với kết quả của thử nghiệm này."

Ông tiếp tục: "Cuối cùng chúng tôi đã tìm ra giải pháp thay thế mới cho coban sử dụng sự kết hợp phổ biến giữa lithium, niken, mangan, silicon và oxy trong điện cực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần cải tiến và nâng cao hơn nữa tính an toàn của hiệu suất pin và tuổi thọ sử dụng vì một số môi trường khắc nghiệt có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng pin.”

Yamada và nhóm của ông cũng đang khám phá ứng dụng của pin lithium-ion và loại pin lithium mới mà họ phát triển gần đây có thể được áp dụng cho các quy trình và thiết bị điện hóa khác, bao gồm các loại pin khác, tách nước để tạo ra hydro và oxy, luyện quặng, mạ điện và nhiều ứng dụng khác.

Rummy

Phát minh mới này đã được đăng trên tạp chí "Nature" vào cuối tháng 10, với hơn 8.000 lượt xem và hơn 20 báo cáo truyền thông. ◇

Biên tập viên: Lian Shuhua#

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.mcclib.com/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.mcclib.com/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền