ავტორი: Iflowpower - პორტატული ელექტროსადგურის მიმწოდებელი
ახალი თაობის ელექტრო მანქანების, მზის სისტემების და დასუფთავების ენერგიის სხვა ტექნოლოგიების შესაქმნელად, მკვლევარებს უნდა ჰქონდეთ ენერგიის შესანახად ეფექტური გზა. არსებობს ენერგიის შესანახი საკვანძო მოწყობილობა ამ აპლიკაციებისთვის და სხვა აპლიკაციებისთვის, ეს არის სუპერკონდენსატორები, ასევე ცნობილი როგორც ელექტრო-ფენის კონდენსატორები (ElectricDouble-layercapacitor). უნიკალური სამგანზომილებიანი მასივის ნანოფორა არის ცეოლიტის მაღაროს ყალიბის ნახშირბადში, რაც საშუალებას აძლევს მას გამოიყენოს ელექტროდებად მაღალი ეფექტურობის სუპერკონდენსატორების მოსამზადებლად, ასეთ კონდენსატორებს აქვთ მაღალი ტევადობა და სწრაფი დატენვის დრო.
ბოლო კვლევაში მეცნიერებმა გამოიკვლიეს მასალა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას. ამ მასალას ჰქვია ცეოლიტი-TemplatedCarbon, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ელექტროდი ამ ტიპის კონდენსატორისთვის, ისინი აღმოაჩენენ, რომ ეს მასალის უნიკალური დიაფრაგმა მნიშვნელოვნად ზრდის კონდენსატორის მთლიან მუშაობას. Hiroyukiitoi, Western Hirotomonishihara, Taijikogure, Jinggang (Takashikyotani) სენდაიდან, ჩრდილო-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტი და მათ მიერ გამოქვეყნებული შედეგები არის მაღალი ხარისხის ელექტროენერგიის შესწავლა.
ლამინის კონდენსატორი, გამოქვეყნებული უახლეს აშშ-ს ქიმიის ჟურნალში (Journalsociety). ენერგიის შესანახად, ელექტრული ორმაგი შრის კონდენსატორი იტენება იონების გამოსაყენებლად, რომლებიც მიგრირებენ ნაყარი ხსნარიდან ელექტროდებში, სადაც ისინი ადსორბირდება. ეს იონები უნდა გაიარონ ვიწრო ნანოფორებში, სანამ არ მიაღწევენ ელექტროდის ზედაპირს და აუცილებელია რაც შეიძლება ეფექტურად და ეფექტურად.
ძირითადად, რაც უფრო სწრაფად გადის იონი ამ ბილიკებზე, მით უფრო სწრაფად იტენება კონდენსატორი და ეს მოუტანს მაღალი სიჩქარის შესრულებას. გარდა ამისა, რაც უფრო დიდია ელექტროდის ადსორბციული იონის სიმკვრივე, მით მეტია დამუხტვის რაოდენობა, რომელსაც შეუძლია კონდენსატორის შენახვა და მაღალი ტევადობა. ბოლო დროს მეცნიერები ამოწმებდნენ მასალებს, მათ აქვთ სხვადასხვა ზომისა და სტრუქტურის მრავალფეროვნება და ცდილობენ მიაღწიონ როგორც სწრაფი იონების გადაცემას, ასევე მაღალი ადსორბციული იონის სიმკვრივეს.
მაგრამ ეს ორი მოთხოვნა ცოტა წინააღმდეგობრივია, რადგან იონები გადიან უფრო დიდ ნანოფორებში, მაგრამ დიდი ნანოოლა შეამცირებს ელექტროდის სიმკვრივეს, რითაც ამცირებს ადსორბციის იონების სიმკვრივეს. ამ ნაშრომში ჩვენ წარმატებით ვარაუდობთ, რომ შესაძლებელია ამ ორი ერთი შეხედვით ურთიერთგამომრიცხავი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ეს არის მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივისა და მაღალი სიმძლავრის დაკმაყოფილება, ცეოლითის მაღაროს მოდელის დაფის ნახშირის გამოყენებით და ფიზიკოლოგთა ქალაქი. ეს ცეოლითის მაღაროს ყალიბის ნახშირბადი შეიცავს 1.
2 ნანომეტრია, ნაკლებია ვიდრე უმეტეს ელექტროდულ მასალაზე და აქვს ძალიან მოწესრიგებული სტრუქტურა და სხვა ხვრელები შეიძლება იყოს მოუწესრიგებელი და რანდომიზირებული. ამ ნანოფორის მცირე ზომა ქმნის ადსორბირებული იონის სიმკვრივეს და ეს მოწესრიგებული სტრუქტურა აღწერილია როგორც ალმასის ჩარჩო, ასე რომ იონებს შეუძლიათ სწრაფად გაიარონ ნანოფორებში. წინა კვლევებში მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ნანოჰუმები ცეოლიტის მაღაროს ნახშირბადის ზემოთ იყო 1-ზე ნაკლები.
2 ნანომეტრი, რამაც ვერ მიაღწია იონის სწრაფ გადაცემას, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ამ მასშტაბს შეუძლია უზრუნველყოს საუკეთესო ბალანსი, რაც არის ბალანსი მაღალსიჩქარიანი შესრულება და მაღალი ტევადობის ტევადობა. ტესტში, ცეოლიტის მინერალური ნახშირბადის მოქმედება აღემატება სხვა მასალებს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ელექტროდი მაღალი ხარისხის ელექტრო ორმაგი ფენის კონდენსატორისთვის. ახლა ჩვენ ვცდილობთ კიდევ უფრო გავზარდოთ ცეოლიტის მაღაროს ნახშირბადის ენერგიის სიმკვრივე, რათა ის მიაღწიოს იმავე დონეს, როგორც დამტენი ბატარეა, დასავლეთი.
თუ ასეთი ელექტრო ორმაგი ფენის კონდენსატორი შემუშავდა, ის მხოლოდ მობილური მოწყობილობებისთვისაა, როგორიცაა მობილური ტელეფონები, და დატენვის დრო შეიძლება შემცირდეს მხოლოდ რამდენიმე წუთამდე. არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განაცხადის პერსპექტივა, ანუ ელექტრო ორმაგი კონდენსატორს შეუძლია ელექტრო მანქანების დამუხტვის ბატარეის მხარდაჭერა, ბატარეის მუშაობის გახანგრძლივება. ასევე ამ მიზნით, ენერგიის მაღალი სიმკვრივის მიღწევა საკვანძო საკითხია.
.