loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Kann d&39;Lithium-Ion Batterie Liewen verlängert ginn fir Waasserstoffelement ze addéieren?

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Onye na-ebubata ọdụ ọkụ nwere ike ibugharị

D&39;Fuerscher vum Raunns Rifo Moore National Laboratory (LLNL) hu festgestallt, datt d&39;Batteriekapazitéit staark verbessert ka ginn, soulaang d&39;Waasserstoffelement un d&39;Elektroden vun der Lithium-Ion Batterie bäigefüügt gëtt, wat d&39;Betribszäit verlängeren an d&39;Transmissiounsoperatioune beschleunegen. D&39;Lithium-Ion-Batterie ass eng nofëllbar Batterietyp, an de Lithium-Ion gëtt während der Entladung vun der Batterie op d&39;positiv Elektrode geréckelt, an d&39;Lithium-Ion vun der positiver Elektrode gëtt während dem Laden zréck an d&39;negativ Elektrode geréckelt. D&39;Lithium-Ion-Batterie ass eng nofëllbar Batterietyp, an de Lithium-Ion gëtt während der Entladung vun der Batterie op d&39;positiv Elektrode geréckelt, an d&39;Lithium-Ion vun der positiver Elektrode gëtt während dem Laden zréck an d&39;negativ Elektrode geréckelt.

Lithium-Ion-Batterien hu verschidde Schlësselcharakteristiken, Spannung an Energiedicht, d&39;Performance vun dëse Charakteristiken gëtt schlussendlech duerch d&39;Kombinatioun vu Lithiumionen an Elektrodenmaterialien bestëmmt. An der Struktur vun der Elektrode kënnen subtile Verännerungen an der Chemie a Forme wesentlech beaflossen wéi d&39;Lithium-Ionen staark un hir staark Bindung gebonnen hunn. Duerch Experimenter a Berechnungen hunn d&39;Fuerschungserfinder vum Livermore National Lab festgestallt datt an enger Lithium-Ion Batterie d&39;Waasserstoff-behandelt Graphen-Schaumelektrode méi héich Kapazitéit a méi séier Iwwerdroungskapazitéit weist.

"Dës Erkenntnisser liwweren Qualitéitsanalyse, déi hëlleft fir High-Power Elektroden op Basis vu Graphenmaterial ze designen", sot de LLNL Materialwëssenschaftler Morriswang. Hien ass och ee vun den Autoren vun dësem publizéiert am Natural Science Report (NatureScientificReports Journal). Gallene Materialien an der kommerziell Uwendung vun Energielagerelementer, dorënner Lithium-Ion-Batterien a Superkondensatoren, beaflossen eescht seng Fäegkeet fir dëst Material mat méi niddrege Käschten ze produzéieren.

Déi allgemeng benotzt chemesch Synthesemethod wäert endlech eng grouss Zuel vu Waasserstoffatome verloossen, wat schwéier ass d&39;Effekter vun der elektrochemescher Leeschtung vu Graphen ze bestëmmen. Experimenter am Livermore Lab Fuerscher hunn erausfonnt datt d&39;Waasserstoffelement bewosst d&39;Basistemperaturbehandlung vu Getreide Graphen verbessert, wat d&39;Tauxkapazitéit tatsächlech verbesseren kann. No de Mängel vum Waasserstoffelement an de Mängel am Graphen gëtt déi méi kleng Pore opgemaach, wat d&39;Lithium-Ionen méi einfach ze penetréieren kann, an doduerch d&39;Transmissiounsquote verbesseren.

Méi zyklesch Kapazitéit kann duerch e Lithium-Ion op den neie Rand geliwwert ginn (wahrscheinlech un d&39;Waasserstoffelement hänken). "D&39;Performance Verbesserung vun der Elektrode ass e wichtegen Duerchbroch, dee méi real Welt Uwendungen opmaache kann", sot de Postdoctoral Fuerscher vun der Livermore Laboratory Materials Science an de wichtegen Autor vun de Fuerschungspabeieren. Fir d&39;Benotzung vu Hydrogenéierungs- an Hydrogenéierungsdefekter an de Lithium-Ion-Späichereigenschaften vu Graphen ze gëllen, hunn d&39;Fuerscher verschidde Wärmebehandlungsbedéngungen applizéiert, déi vum bindende Waasserstoffelement ausgesat sinn, op d&39;elektrochemesch Eegeschafte vu sengem 3D Graphen Nanofoam (GNF) konzentréieren.

Zesummegesat aus defekt graphene. D&39;Fuerscher benotzen 3D Graphit Nano-Schaum well et eng Vielfalt vu potenziellen Uwendungen huet, dorënner Waasserstofflagerung, Katalyse, Filtratioun, Isolatioun, Energieabsorptioun, Kapazitéit Desal, Superkondensatoren a Lithium-Ionbatterien, etc. D&39;Charakteristiken vum Graphen 3D Schaum net-klebende Klebstoff kënnen net méi komplizéiert sinn, well d&39;Additiv méi komplizéiert ass, an dofir kann als ideal Wiel fir Mechanismusfuerschung benotzt ginn.

"Mir hu festgestallt datt no der Behandlung vum Waasserstoffelement d&39;Graphit-Olee-Schaumelektrode e wesentleche Fortschrëtt huet. Mat der Kombinatioun vun dësem Experiment wäerte mir déi subtile Interaktiounen a Fortschrëtter tëscht Mängel a Waasserstoffléisungen verfollegen. Als Äntwert op d&39;Resultater vun e puer kleng Ännerungen an graphene Chimie a Morphologie, ass et méiglech iwwerraschend bedeitend Effekter an Leeschtung ze bréngen, "LLNL Fuerscher hunn och en aneren Auteur vun dëser Etude" Brandonwood.

No dëser Etude, kann dës kontrolléiert Waasserstoff Element Behandlung och an anere graphene-baséiert Anode Material benotzt ginn optimiséiert Lithium Ion Transmissioun a recycléierbar Stockage Uwendungen ze erreechen.

Kontaktéiert mat eis
Recommandéiert Artikelen
Wëssen Neiegkeeten Iwwert Sonnesystem
keng Daten

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect