作者:Iflowpower – Kaasaskantava elektrijaama tarnija
De ûndersikers fan it Raunns Rifo Moore National Laboratory (LLNL) fûnen dat de batterijkapasiteit sterk ferbettere wurde kin, salang&39;t it wetterstofelemint oan &39;e elektroden fan&39; e lithium-ion-batterij tafoege wurdt, dy&39;t de wurktiid ferlingje sil en de transmissieoperaasjes fersnelle. De lithium ion batterij is in oplaadbare batterij type, en de lithium ion wurdt ferpleatst út &39;e batterij nei de positive elektrodes tidens de ûntlading, en it lithium ion fan&39; e positive elektrodes wurdt ferpleatst werom nei de negative elektrodes tidens opladen. De lithium ion batterij is in oplaadbare batterij type, en de lithium ion wurdt ferpleatst út &39;e batterij nei de positive elektrodes tidens de ûntlading, en it lithium ion fan&39; e positive elektrodes wurdt ferpleatst werom nei de negative elektrodes tidens opladen.
Lithium-ion-batterijen hawwe ferskate wichtige skaaimerken, spanning en enerzjytichtens, de prestaasjes fan dizze skaaimerken wurde úteinlik bepaald troch de kombinaasje fan lithium-ionen en elektrodesmaterialen. Yn &39;e struktuer fan&39; e elektrodes kinne subtile feroarings yn skiekunde en foarmen signifikant beynfloedzje hoe&39;t lithium-ionen sterk bûn hawwe oan har sterke bonding. Troch eksperiminten en berekkeningen fûnen ûndersikers fan it Livermore National Lab dat yn in lithium-ion-batterij de wetterstof-behannele grafene-foamelektrode hegere kapasiteit en flugger oerdrachtkapasiteit hat.
"Dizze befiningen leverje kwaliteitsanalyse, dy&39;t helpt by it ûntwerpen fan hege krêftige elektroden basearre op grafeenmateriaal," sei LLNL materiaalwittenskipper Morriswang. Hy is ek ien fan de auteurs fan dit publisearre yn it Natural Science Report (NatureScientificReports Journal). Gallene materialen yn &39;e kommersjele tapassing fan enerzjy opslach eleminten, ynklusyf lithium-ion batterijen en supercapacitors, serieus beynfloedzje syn fermogen om te produsearjen dit materiaal mei legere kosten.
De meast brûkte metoade foar gemyske synteze sil úteinlik in grut oantal wetterstofatomen ferlitte, wat dreech is om de effekten fan elektrogemyske prestaasjes fan grafene te bepalen. Eksperiminten yn it Livermore Lab ûndersikers hawwe fûn dat de wetterstof elemint bewust ferbetteret de basis temperatuer behanneling fan nôt-ryk graphene, dat kin eins ferbetterje de snelheid kapasiteit. Nei de mankeminten fan it wetterstofelemint en de mankeminten yn grafeen wurdt de lytsere poar iepene, dy&39;t lithium-ionen makliker kinne penetrearje, en dêrmei it oerdrachtsnivo ferbetterje.
Mear cyclicable kapasiteit kin wurde levere troch in lithium ion ferbûn oan de nije râne (meast wierskynlik adhere oan it wetterstof elemint). "De prestaasjesferbettering fan &39;e elektrode is in wichtige trochbraak, dy&39;t mear echte wrâldapplikaasjes iepenje kin," sei de postdoktorale ûndersiker fan &39;e Livermore Laboratory Materials Science en de wichtige auteur fan &39;e ûndersykspapieren. Om oan te freegjen foar it brûken fan hydrogenaasje- en hydrogenaasjedefekten yn lithium-ion-opslacheigenskippen fan grafeen, tapasten de ûndersikers ferskate waarmtebehannelingsbetingsten bleatsteld troch it binende wetterstofelemint, rjochte op &39;e elektrogemyske eigenskippen fan har 3D-grafene nanofoam (GNF).
Gearstald út defekt graphene. De ûndersikers brûke 3D grafyt nano-foam om&39;t it in ferskaat oan potinsjele tapassingen hat, ynklusyf wetterstofopslach, katalyse, filtraasje, isolaasje, enerzjyabsorption, kapasitânsje-desal, supercapacitors en lithium-ion-batterijen, ensfh. De skaaimerken fan &39;e grafene 3D foam non-adhesive adhesive kinne net komplisearre wurde, om&39;t it tafoegings yngewikkelder is, en kin dus brûkt wurde as in ideale kar foar meganismeûndersyk.
"Wy fûnen dat nei de behanneling fan wetterstof elemint, de grafyt olee foam elektrode hat in wichtige foarútgong. Mei de kombinaasje fan dit eksperimint sille wy de subtile ynteraksjes en foarútgong folgje tusken defekten en wetterstofoplossingen. Yn reaksje op de resultaten fan guon lytse feroarings yn grafene skiekunde en morfology, is it mooglik te bringen ferrassende wichtige effekten yn prestaasjes, "LLNL ûndersikers ek hawwe in oare skriuwer fan dizze stúdzje" Brandonwood.
Neffens dizze stúdzje kin dizze kontroleare behanneling fan wetterstofeleminten ek brûkt wurde yn oare grafeen-basearre anodematerialen om optimisearre lithium-ion-oerdracht en recyclebere opslachapplikaasjes te berikken.