• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь идей твердотельных аккумуляторов, которые могут увеличить запас хода электромобилей, повысить их безопасность и ускорить зарядку

За последнее десятилетие электромобили сделали огромный шаг вперед, однако именно аккумуляторные технологии по-прежнему остаются главным препятствием на пути к увеличению запаса хода, сокращению времени зарядки и повышению безопасности.

Аккумуляторы / © Getty Images
Аккумуляторы / © Getty Images

Многие исследователи считают, что решение кроется в твердотельных аккумуляторах — технологии нового поколения, которую нередко называют «святым Граалем» энергетических систем электромобилей. В таких батареях жидкий электролит заменяется твердым материалом, что обещает более высокую плотность энергии, лучшую термическую стабильность и более долгий срок службы.

В лабораториях и на пилотных производствах по всему миру компании и научные коллективы стремятся превратить эту концепцию в коммерческую реальность. Вот семь технологий твердотельных аккумуляторов, которые способны изменить будущее электрического транспорта.

1. Литий-металлические твердотельные аккумуляторы

В таких батареях вместо графитового анода, используемого в традиционных литий-ионных элементах, применяется чистый металлический литий. Эта конфигурация значительно повышает плотность энергии, поскольку литий-металл способен накапливать намного больше заряда на единицу массы, чем графит.

Компании вроде QuantumScape разрабатывают литий-металлические твердотельные элементы, рассчитанные на увеличение дальности пробега электромобилей и ускорение их зарядки. В подобных конструкциях также используются твердые сепараторы, предотвращающие образование дендритов — одной из главных проблем безопасности в обычных батареях.

2. Сульфидные твердотельные аккумуляторы

Сульфидные электролиты считаются одним из самых перспективных типов твердых электролитов. Они обеспечивают очень быструю транспортировку литий-ионов — сопоставимую с жидкими электролитами.

Высокая ионная проводимость означает, что батареи на основе сульфидных материалов могут поддерживать быструю зарядку без потери эффективности и производительности.

Еще одно преимущество — относительная мягкость сульфидных материалов по сравнению с керамическими электролитами. Это позволяет им лучше контактировать с электродами при производстве. Благодаря этому такие аккумуляторы могут оказаться удобнее для масштабирования в крупные батарейные блоки электромобилей массового рынка.

3. Оксидные керамические твердотельные аккумуляторы

Такие батареи часто используют керамические материалы, например оксид лития-лантана-циркония. Оксидные твердые электролиты отличаются высокой стабильностью и устойчивостью к химическому разложению. Эта стабильность позволяет батареям безопасно работать при более высоких напряжениях, что дает возможность хранить больше энергии и одновременно снижает риск перегрева.

Однако керамические электролиты жесткие и плохо сочетаются с гибкими электродами аккумуляторов, что создает сложности при производстве.

Ученые работают над новыми архитектурами керамических материалов, которые сохраняют механическую прочность, но при этом улучшают ионную проводимость. В перспективе это может привести к созданию сверхдолговечных батарей для электромобилей, способных прослужить более миллиона километров.

4. Полимерные твердотельные аккумуляторы

Полимерные электролиты используют гибкие материалы, напоминающие пластик, через молекулярную структуру которых перемещаются ионы лития. Их гибкость помогает поддерживать хороший контакт между электродами и электролитом, что повышает надежность батареи при многочисленных циклах зарядки.

Хотя при комнатной температуре полимерные электролиты обычно проводят ионы медленнее, чем керамические аналоги, они значительно проще в производстве. Это делает их привлекательными для автопроизводителей, стремящихся создать недорогие твердотельные батареи, пригодные для массового выпуска.

5. Галогенидные твердотельные аккумуляторы

Галогенидные электролиты — это относительно новый класс материалов, сочетающий высокую ионную проводимость с отличной электрохимической стабильностью.

В отличие от некоторых сульфидных электролитов, галогениды лучше работают в сочетании с высоковольтными катодами, что позволяет увеличить общее количество энергии, запасаемой батареей.

Исследователи считают, что галогенидные электролиты способны преодолеть ряд ограничений, характерных для сульфидных и оксидных материалов. Их сравнительно невысокая стоимость и повышенная стабильность делают их перспективным кандидатом для аккумуляторов следующего поколения.

6. Тонкопленочные твердотельные аккумуляторы

Такие батареи создаются путем нанесения сверхтонких слоев твердого электролита и электродных материалов. Подобная архитектура позволяет добиться чрезвычайно высокой плотности энергии и очень точного контроля структуры аккумулятора.

Сегодня тонкопленочные батареи используются в небольших устройствах — например, в медицинских имплантах и микроэлектронике. Сейчас исследователи ищут способы масштабировать эту технологию для применения в электромобилях и крупных системах накопления энергии.

7. Литий-серные твердотельные аккумуляторы

Литий-серные твердотельные батареи состоят из литий-металлического анода и серного катода. Сера обладает теоретической емкостью, превосходящей традиционные катодные материалы, что открывает возможность резко увеличить плотность энергии.

Использование твердого электролита также позволяет предотвратить растворение серы — проблему, которая обычно сокращает срок службы литий-серных аккумуляторов в жидких системах.

Если удастся решить проблемы стабильности, такие батареи смогут обеспечить электромобилям запас хода, значительно превосходящий сегодняшние возможности.

Твердотельные аккумуляторы пока находятся на ранней стадии коммерциализации, однако темпы развития показывают, что именно они могут изменить будущее электрической мобильности. Если исследователям удастся преодолеть проблемы стоимости производства, стабильности материалов и масштабируемости, эти технологии смогут обеспечить более безопасные батареи, гораздо более быструю зарядку и существенно больший запас хода. Пока ни одна конструкция не стала безусловным лидером, однако разнообразие подходов показывает, насколько активно индустрия стремится к этому технологическому прорыву.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

Комментарии

1 Комментарий
Сергей Механик
2 часа назад
-
0
+
В нашу эпоху глобальной непредсказуемости и блэкаутов использование электромобилей часто теряет смысл из-за сложностей или невозможности своевременной подзарядки.
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

8 марта, 10:58
Татьяна Зайцева

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

7 марта, 15:07
Игорь Байдов

Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

6 марта, 13:26
ФизТех

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

12 февраля, 07:52
Адель Романова

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

3 марта, 14:06
Александр Березин

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

[miniorange_social_login]
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно