Ioneille vauhtia kiinteän tilan akuissa
(8.10.2026) Rice Universityn tutkijat ovat kehittäneet suhteellisen pehmeän ja joustavan materiaalin, joka tarjoaa uuden lähestymistavan huokoisiin kiinteisiin elektrolyytteihin, joissa yhdistyvät tehokas ionien liikkuminen ja parempi mekaaninen sopeutumiskyky akun sisällä.
Materiaali, nimeltään ZnBTCA, on metalli-orgaanisen rungon eli MOF: huokoinen kiteinen materiaali, joka koostuu orgaanisten molekyylien yhdistämistä metalliatomeista.
MOF-rakenteessa on pieniä, järjestäytyneitä kanavia, jotka voidaan räätälöidä siirtämään tai pitämään tiettyjä molekyylejä ja ioneja, mikä tekee niistä houkuttelevia ehdokkaita akkuelektrolyyteiksi. Monet akkuelektrolyyteiksi ajatellut MOF-rakenteet on rakennettu suhteellisen jäykistä aromaattisista linkkereistä.
ZnBTCA:ssa käytetään erilaista lähestymistapaa: siinä käytetään joustavaa alifaattista linkkeriä, joka tekee itse rungosta pehmeämmän ja mekaanisesti mukautuvamman. Materiaali on myös rakennettu suhteellisen runsaista, edullisista komponenteista, kuten sinkistä ja edullisesta alifaattisesta linkkeristä.
”Jännittävää on se, että sama materiaali yhdistää kaksi hyödyllistä ominaisuutta”, sanoo Stavroula Alina Kampouri, tutkimuksen vastaava kirjoittaja.
”Sen joustavat rakenneosat tekevät kehyksestä pehmeämmän ja mukautuvamman, kun taas sen negatiivisesti varautunut rakenne edistää litiumionien selektiivistä kuljetusta. Näiden ominaisuuksien yhdistäminen antaa meille uuden tavan suunnitella MOF-elektrolyyttejä ottamalla huomioon sekä ionien liikkumisen että materiaalin mekaanisen käyttäytymisen samanaikaisesti.”
Yhdysvaltain energiaministeriön Oak Ridgen kansallislaboratorion tutkijat ovat kiintoakkujen tutkimuksissaan paneutuneet superionisiin johteisiin (SIC). Ne ovat kiinteitä materiaaleja, mutta jotkut niiden ioneista liikkuvat kuten nesteet. Tämän seurauksena ne johtavat sähköä erittäin hyvin.
Yksi SIC, litiumfosforirikkikloridi, on lupaava kiinteän olomuodon akkumateriaali. Neutronisirontaa ja tietokonesimulaatioita käyttämällä tutkijat saivat paremman ymmärryksen tämän materiaalin atomidynamiikasta.
Nostamalla materiaalin lämpötilan yli 400 K:iin (127 Cº), he asettivat sen superioniseen tilaan, jossa ionit toimivat kuin neste. Tässä tilassa tutkijat havaitsivat, että litiumionit voivat hypätä nopeasti materiaalin kiderakenteen läpi.
Tutkijoiden mukaan tämä rakenne mahdollistaisi akussa kiinteiden elektrolyyttien käytön, jotka toimisivat yhtä hyvin kuin nestemäiset elektrolyytit.
SIC-materiaalien räätälöintimahdollisuus voisi myös ohjata tutkijoita muiden laitteiden, kuten polttokennojen ja tietokoneiden, kehittämisessä ja parantamisessa.
Aiheesta aiemmin:
Vedenkestävät ja kierrätettävät redox-aktiiviset MOFit akkuihin
Transistorielektroni tutustuu kännykän kuoriin
Poliisiautosta poistuttaessa transistorielektroni hoksaa, että se on oikeastaan nahkaisessa kännykkäkotelossa eikä itse kännykässä. Se olikin transistorielektronille uusi tuttavuus.
Vetyä, ammoniakkia, sähköä ja kasvihuonekaasua
Vihreä siirtymä vaatii vetyä ja sen yhä laajempaa käsittelyä. Sen kuljettaminen ja varastointi vaatii uusia ratkaisuja. Nyt avuksi onkin saatu sähkö. Tarjolla on myös uusia konsepteja kasvihuonekaasujen katalyyttien kehittelyyn.
Aiemmat uutiset
|
Joustavuutta neuromorfiseen aistimiseen ilman akkua (09.10.2026)
|
|
Perovskiittisia aurinkokennoja ja tekoälyä avaruuteen (08.10.2026)
|
|
Laser pysyy lukittuna ilman aktiivista ohjausta (08.10.2026)
|
|
Radioaaltoja lähettävä plasmasädeantenni laserilla (07.10.2026)
|
|
Kvanttijärjestelmillä on syntymämerkki (07.10.2026)
|
|
Sementtipohjaisia superkondensaattoreta älyrakennuksiin (07.10.2026)
|
|
Kvanttilaskennan edistäminen sinkkioksidin kvanttipisteillä (06.10.2026)
|
|
Kvanttimuisti yksittäisille fotoneille (06.10.2026)
|
|
Timanttinen kvanttianturi yksinkertaistaa virranmittauslaitteiden kalibrointia (06.10.2026)
|
|
Tutkijat ovat löytäneet elektronin neljännesosan varauksen (05.10.2026)
|
