Uusi keksintö: Happi-ioni-akku

27.03.2023

Wien-happi-ioni-akku-Fleig-Huber-Schmid-450-tt.jpgTU Wienissä on keksitty uudenlainen akku: Happi-ioni-akku voi olla erittäin kestävä, ei vaadi harvinaisia alkuaineita ja ratkaisee palovaaraongelman.

Nyt kehitetyllä happi-ioniakulla on tärkeitä etuja. Vaikka se ei sallikaan yhtä suurta energiatiheyttä kuin litiumioniakku, sen varastointikapasiteetti ei heikkene peruuttamattomasti ajan myötä: se voidaan regeneroida ja siten mahdollistaa erittäin pitkän käyttöiän.

Lisäksi happi-ioni-akkuja voidaan valmistaa ilman harvinaisia alkuaineita ja ne on valmistettu palamattomista materiaaleista. Patenttihakemus uudesta akkuideasta on jo jätetty yhdessä espanjalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Happi-ioni-akku voisi olla erinomainen ratkaisu suuriin energian varastointijärjestelmiin, esimerkiksi aurinkosähkön tai tuulivoiman uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähköenergian varastointiin.

TU Wienin tutkijoilla on paljon kokemusta keraamisista materiaaleista, joita voidaan käyttää polttokennoissa. Täten se antoi heille ajatuksen tutkia, soveltuvatko kyseiset materiaalit myös akun valmistukseen.

Tutkijatiimin tutkimat keraamiset materiaalit voivat absorboida ja vapauttaa kaksinkertaisesti negatiivisesti varautuneita happi-ioneja. Sähköjännitteellä happi-ionit siirtyvät keraamisesta materiaalista toiseen, minkä jälkeen ne voidaan saada kulkeutumaan takaisin, jolloin syntyy sähkövirtaa.

Wien-happi-ioni-akku-250-t.jpg"Perusperiaate on itse asiassa hyvin samanlainen kuin litiumioniakun", sanoo professori Jürgen Fleig. "Mutta materiaaleillamme on tärkeitä etuja." Keramiikka ei ole syttyvää eikä siinä tarvita harvinaisiaalkuaineita.

Akun prototyypissä käytetään edelleen lantaania, joka ei ole aivan harvinainen, mutta ei myöskään kovin yleinen. Mutta jopa lantaani on tarkoitus korvata jollain halvemmalla, ja tätä koskeva tutkimus on jo käynnissä. Kobolttia tai nikkeliä, joita käytetään monissa akuissa, ei käytetä ollenkaan.

Mutta ehkäpä uuden akkuteknologian tärkein etu on sen potentiaalinen pitkäikäisyys: "Monissa akuissa on ongelma, että jossain vaiheessa varauksenkantajat eivät voi enää liikkua", Alexander Schmid sanoo. "Silloin niitä ei voi enää käyttää sähköntuotantoon koska akun kapasiteetti laskee. Useiden latauskertojen jälkeen siitä voi tulla vakava ongelma."

Happi-ioni-akku voidaan kuitenkin regeneroida ilman ongelmia: Jos happea häviää sivureaktioiden seurauksena, hävikki voidaan yksinkertaisesti kompensoida ympäröivän ilman hapella.

Uusi akkukonsepti ei ole tarkoitettu älypuhelimiin tai sähköautoihin, koska happi-ioni-akku saavuttaa vain noin kolmanneksen litiumioniakkujen energiatiheydestä ja toimii 200-400 °C:n lämpötiloissa. Tekniikka on kuitenkin mielenkiintoinen energian varastoinnissa.

Aiheesta aiemmin:

Akkuteollisuus etsii uusia materiaaleja

Aerogeeleillä kestävän kehityksen akkuja
10.04.2023Atomien ja eksitonien twist
09.04.2023Kvanttimittausmenetelmä kasvihuonekaasuille
07.04.2023Ajan suhteen heijastuvia aaltoja
06.04.2023Atomiohuita metallikerroksia uudelle teknologialle
05.04.2023Edistysaskeleita magnoniikalle ja spintroniikalle
04.04.2023Loogisen kubitin elinikää ja virhesuhdetta parantaen
03.04.2023Mikrosiru yhdistää kaksi Nobel-palkittua tekniikkaa
31.03.2023Hiilikuitupaperia akkuihin
30.03.2023Antiferromagneettisesta ferromagneettiseen topologiseen eristeeseen
29.03.2023Tiedemiehet avaavat oven "kvanttivalon" manipulointiin
29.03.2023Elektrodynamiikan visualisointi nestemäsellä heliumilla
27.03.2023Uusi keksintö: Happi-ioni-akku
25.03.2023Synteesikaasua ja akkuvarausta auringonvalosta
24.03.2023Kubitit pistävät uuden spinin magnetismiin
23.03.2023Valon ja materiaalin yhdistäminen optimoi näytön kirkkauden
22.03.2023Kaksiulotteista piikarbidia ja perovskiittioksinitridia
21.03.2023Valoemissio ilman teoriaa
20.03.2023Aurinkokennoa rullalta rullalle
18.03.2023Sähköisesti ohjattua passiivista säteilyjäähdytystä
17.03.2023Ferrosähköinen HEMT-transistori
16.03.2023Yhden fotonin emittereitä piille
15.03.2023Fononit, kvanttipiste ja grafeeni
14.03.2023Kestomagneettisuutta tuottaen
13.03.2023Aivoissa valmistuvat elektrodit
12.03.2023Hiilinanoputki kvanttibittien kodiksi
09.03.2023Ionit kuriin perovskiittisissa aurinkokennoissa
08.03.2023Käsialakuvion ennätysmäistä tunnistusta
07.03.2023Suprajohdekubitteja kolmessa ulottuvuudessa
06.03.2023Kevyempiä ja pehmeämpiä ja robotteja
04.03.2023Ihmisen aivosoluilla toimiva tietokone?
03.03.2023Metapinnoilla kohti 6G:tä
02.03.2023Pietsosähköakustiikalla kevyempää RF-tekniikkaa
01.03.2023Uudenlaisia ratkaisuja pienen koon tehokäyttöihin
01.03.2023Molekyylielektroniikan airueita
28.02.2023Antureita mikrobien nanolangoista
27.02.2023Neljän elektronin litium-ilma akku
24.02.2023Uusia eväitä kubiteille
23.02.2023Lämmönhallintaa karheille pinnoille
22.02.2023Erittäin lupaavia elektrolyyttiehdokkaita
21.02.2023Mekaanisesti mukautuva antenni
20.02.2023Litimumniobaattia piin kaveriksi
18.02.2023Merkittäviä läpimurtoja perovskiiteissä
17.02.2023Perovskiittiä vihreän vedyn tuotantoon
17.02.2023Skyrmionit lukevat käsialaa
16.02.2023Kubitteja laaksoissa, flip-floppina ja perovskiitissä
15.02.2023Monipuolinen ferrosähköisyys
14.02.2023Strukturoidun valon vääristymättömiä muotoja
13.02.2023Topologinen akustinen aaltoputki
10.02.2023Kvanttitietokoneen ionikubitit siirtyvät hienosti
09.02.2023Lämpöä siirtävä kvasihiukkanen
08.02.2023Pehmusteella tehostettua perovskiittia
07.02.2023Ledit pinoon tarkasti
06.02.2023Suurta energian keruuta pienestä liikkeestä
04.02.2023Älykäs piilolinssi ja vauvanvaippa
03.02.2023Kvanttisimulointia analogisesti ja koneoppimisella
02.02.2023Sähköisesti kytkettävää kidesymmetriaa ja suprajohtavuutta
01.02.2023Pystysuuntainen sähkökemiallinen transistori
31.01.2023Matematiikkaa valon nopeudella
30.01.2023Monikäyttöinen kaksiulotteinen
28.01.2023Aaltoputkia ilmaan ja salamalle
27.01.2023Edistystä suprajohteisissa kubiteissa
26.01.2023Pienempiä ja halvempia virtausakkuja
25.01.2023Kaksiulotteisia kiekkoalustoille
24.01.2023Virstanpylväs valotoimiselle elektroniikalle
23.01.2023Topologiaa optiseen kuituun
23.01.2023Riittävätkö alkuaineet
21.01.2023Hengittävä superkondensaattori
20.01.2023Terahertsinen langaton linkki
19.01.2023Elektroninen silta kaksiulotteisissa
18.01.2023Kosmiset säteet salausmenetelmänä
17.01.2023Spinit hallintaan miljardin kubitin sirulla
16.01.2023Ihmiskeho auttaa hukkaenergian keräämistä
15.01.2023Rele grafeenista
14.01.2023Pienten lentäjien lennonhallintaa
13.01.2023Tehokkaita sirukokoisia näkyvän valon lasereita
12.01.2023Perovskiittien älykalvoja ja itsekorjautuvutta
11.01.2023Moduuli kvantti-informaation siirrolle
10.01.2023Litium-rikki akut askeleen lähempänä
09.01.2023Aktiivinen pikselianturi
07.01.2023Halpaa ja kestävää vetyä aurinkovoimalla
06.01.2023Uusia näkymiä infrapunan alueilla
05.01.2023Symmetrian voimalla uusia kvanttitekniikoita
04.01.2023Lämpöä voidaan käyttää laskentaan
04.01.2023Valolla käskyttävä sydämentahdistin
03.01.2023Kohti puolijohteisia kvanttitietoverkkoja
02.01.2023Vuorovaikutuksettomia mittauksia
30.12.2022Kestävämpiä ja ohuempia aurinkokennoja
29.12.2022Kaksiulotteista ferrimagnetismia grafeeniin
28.12.2022Syvästi oppinut atomien kokoaja
27.12.2022Neljäs ulottuvuus 3D-tulostukseen
23.12.2022Uusia vahvoja perusteita grafeenielektroniikalle
22.12.2022Mikropallopari muuttaa mikroaallot valoksi
21.12.2022Hiilinanoputkia ja atomeja energian varastoinnille
20.12.2022Monipuolistuvat transistorit
19.12.2022Tekoäly pakkaa ja 3D-tulostettu dekooderi purkaa
17.12.2022Vihreää vetyä ja eteeniä
16.12.2022Sirulle sopiva laserisolaattori
15.12.2022Romuelektroniikan kulta lääkkeitä katalysoimaan
14.12.2022Logiikkaa optiselle laskennalle
13.12.2022Kvanttivalon värin muuttaminen sirulla

Näytä lisää »