Wëllkomm op eise Websäiten!

Mir benotze Cookien fir Är Erfahrung ze verbesseren.Andeems Dir weider op dësem Site surft, averstanen Dir eis Benotzung vu Cookien.Méi Informatiounen.
Wéi d'Elektresch Gefierer (EV) Industrie wiisst, sou geet d'Fuerschung an d'Entwécklung vun de qualitativ héichwäerteg Lithium-Ion Batterien, déi se unzepassen.Fuerschung an Expansioun vu séier Laden an Entladungstechnologien, souwéi d'Batteriedauer verlängeren, si Schlësselaufgaben a senger Entwécklung.
Verschidde Faktoren, wéi Elektroden-Elektrolyt-Interface-Charakteristiken, Lithium-Ion-Diffusioun, an Elektrodenporositéit, kënnen hëllefen dës Problemer ze iwwerwannen a séier Laden a verlängert Liewen z'erreechen.
An de leschte Joren sinn zweedimensional (2D) Nanomaterialien (Blatstrukturen e puer Nanometer déck) als potenziell Anodematerial fir Lithium-Ion Batterien entstanen.Dës Nanosheets hunn eng héich aktiv Site Dicht an héich Aspekt Verhältnis, déi bäidroen séier Opluedstatiounen an excellent Cycling Charakteristiken.
Besonnesch zweedimensional Nanomaterialien op Basis vun Iwwergangsmetalldiboriden (TDM) hunn d'Opmierksamkeet vun der wëssenschaftlecher Gemeinschaft ugezunn.Duerch d'Honeycomb Ebene vu Boratomen a multivalenten Iwwergangsmetalle weisen TMDs héich Geschwindegkeet a laangfristeg Stabilitéit vu Lithium-Ion-Späicherzyklen.
De Moment ass eng Fuerschungsteam gefouert vum Prof Noriyoshi Matsumi vum Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) a Prof Kabir Jasuja vum Indian Institute of Technology (IIT) Gandhinagar schafft fir d'Machbarkeet vun der TMD-Späichere weider ze entdecken.
D'Grupp huet déi éischt Pilotstudie iwwer d'Späichere vun Titan Diborid (TiB2) hierarchesch Nanosheeten (THNS) als Anodematerial fir Lithium-Ion Batterien gemaach.D'Team abegraff Rajashekar Badam, fréiere JAIST Senior Lecturer, Koichi Higashimin, JAIST Technical Expert, Akash Varma, fréiere JAIST Graduéierter Student, an Dr Asha Lisa James, IIT Gandhinagar Student.
Detailer vun hirer Fuerschung goufen an ACS Applied Nano Materials publizéiert a wäerten den 19. September 2022 online verfügbar sinn.
TGNS gouf duerch Oxidatioun vum TiB2-Pulver mat Waasserstoffperoxid kritt, gefollegt vun der Zentrifugéierung an der Lyophiliséierung vun der Léisung.
Wat eis Aarbecht mécht erausstécht ass d'Skalierbarkeet vun de Methoden entwéckelt fir dës TiB2 Nanosheets ze synthetiséieren.Fir all Nanomaterial an eng konkret Technologie ze maachen, ass Skalierbarkeet de limitéierende Faktor.Eis synthetesch Method erfuerdert nëmmen Agitatioun an erfuerdert keng raffinéiert Ausrüstung.Dëst ass wéinst der Opléisung an der Rekristalliséierungsverhalen vum TiB2, wat eng zoufälleg Entdeckung ass, déi dës Aarbecht eng verspriechend Bréck vum Labo op d'Feld mécht.
Duerno hunn d'Fuerscher eng Anode Lithium-Ion Hallefzell entworf mat THNS als Anodeaktivt Material an ënnersicht d'Ladelagerungseigenschaften vun der THNS-baséierter Anode.
D'Fuerscher hunn geléiert datt d'THNS-baséiert Anode eng héich Entladungskapazitéit vun 380 mAh / g bei enger aktueller Dicht vun nëmmen 0,025 A / g huet.Ausserdeem hunn se eng Entladungskapazitéit vun 174mAh/g bei enger héijer Stroumdicht vun 1A/g, enger Kapazitéitbehalen vun 89,7% an enger Ladezäit vun 10 Minutten no 1000 Zyklen beobachtet.
Zousätzlech kënnen THNS-baséiert Lithium-Ion Anoden ganz héich Stréim widderstoen, vu ronn 15 bis 20 A / g, déi ultraschnell Laden an ongeféier 9-14 Sekonnen ubidden.Bei héije Stréim ass d'Kapazitéitretentioun méi wéi 80% no 10.000 Zyklen.
D'Resultater vun dëser Etude weisen, datt 2D TiB2 Nanosheets gëeegent Kandidaten sinn fir séier Opluedstatiounen laang Liewen Lithium-Ion Batterien.Si ënnersträichen och d'Virdeeler vun Nanoskala Bulkmaterialien wéi TiB2 fir favorabel Eegeschafte mat exzellente Héichgeschwindegkeetsfäegkeet, pseudokapazitive Ladungslagerung an exzellente Vëlo-Performance.
Dës Schnellladungstechnologie kann d'Populariséierung vun elektresche Gefierer beschleunegen an d'Waardezäit fir verschidde mobil elektronesch Geräter staark reduzéieren.Mir hoffen, datt eis Resultater weider Fuerschung an dësem Beräich inspiréiere wäerten, déi schlussendlech Komfort fir EV Benotzer kënne bréngen, urban Loftverschmotzung reduzéieren an de Stress am mobilen Liewen erliichteren, an doduerch d'Produktivitéit vun eiser Gesellschaft erhéijen.
D'Team erwaart datt dës bemierkenswäert Technologie geschwënn an elektresche Gefierer an aner Elektronik benotzt gëtt.
Warma, A., et al.(2022) Hierarchesch Nanoblatt baséiert op Titandiborid als Anodematerial fir Lithium-Ion Batterien.Applizéiert Nanomaterialien ACS.doi.org/10.1021/acsanm.2c03054.
An dësem Interview um Pittcon 2023 zu Philadelphia, PA, hu mir mam Dr.
Hei schwätzt AZoNano mat Drigent Acoustics iwwer d'Virdeeler, déi Graphen fir d'akustesch an Audiotechnologie ka bréngen, a wéi d'Bezéiung vun der Firma mat hirem Graphen-Flaggschëff hiren Erfolleg geformt huet.
An dësem Interview erkläert de Brian Crawford vum KLA alles wat iwwer Nanoindentatioun ze wëssen ass, déi aktuell Erausfuerderunge fir d'Feld, a wéi een se iwwerwanne kann.
Den neien AUTOsample-100 Autosampler ass kompatibel mat Benchtop 100 MHz NMR Spektrometer.
De Vistec SB3050-2 ass e modernste E-Beam Lithographie System mat deformable Strahltechnologie fir eng breet Palette vun Uwendungen an der Fuerschung an Entwécklung, Prototyping a kleng Skala Produktioun.

 


Post Zäit: Mee-23-2023