Pieniä mutta kiinnostavia akkuratkaisuja

(28.9.2026) Perinteiset litiumioniakut varastoivat litiumia latauksen aikana anodimateriaaliin, kuten grafiittiin. Anodittomat akut sitä vastoin kerrostavat litiumia suoraan ohuelle kuparifoliolle ilman erillistä anodimateriaalia. Koska ne poistavat anodimateriaalin painon ja tilavuuden, ne herättävät huomiota seuraavan sukupolven teknologiana, joka pystyy pakkaamaan enemmän energiaa samankokoiseen akkuun.

Toistuva lataaminen ja purkaminen kuitenkin aiheuttavat litiumin epätasaisen kerrostumisen kuparifoliolle, jolloin siitä kasvaa dendriittejä. Litiumin päällä oleva suojakerros muuttuu myös epävakaaksi. Tämä on yksi merkittävimmistä esteistä anodittomien akkujen kaupallistamiselle.

Joissakin aiemmissa lähestymistavoissa anodittomien akkujen käyttöiän pidentämiseksi on käytetty ylimääräistä korvauslitiumia tai paksun suojakerroksen levittämistä sen pinnalle. Mutta ne lisäävät akun painoa ja kokoa.

Lisäpainon ja -tilavuuden minimoimiseksi KAISTin vetämä tutkimusryhmä muokkasi kuparifoliota, jolle litium kerrostuu. Tiimi loi kuparin pinnalle joukon mikroskooppisia putkimaisia pystyrakenteita, jotta litium leviää ja kerrostuu tasaisesti sen sijaan, että se keskittyisi yhteen kohtaan.

Puolijohteiden tarkkaan mikrotyöstöön tarkoitetulla tekniikalla tuotettiin noin halkaisijaltaan 300 ja korkeudeltaan 150 nanometrisiä pystyputkia kuparifoliolle, mikä lisäsi litiumin kerrostukseen käytettävissä olevan pinta-alan noin nelinkertaiseksi.

Lisäksi tiimi päällysti kuparifolion noin 10 nanometrin paksuisella MXene-kerroksella. MXene toimii pohjusteena, joka vetää yhteen suojan muodostamiseen tarvittavat komponentit. Tutkimuksessa käytetyssä LiPF6-pohjaisessa elektrolyytissä MXene-pinta edistää kestävän, litiumfluoridia (LiF) sisältävän suojakerroksen muodostumista akun käytön aikana.

Korealaisen Hanbatin yliopiston tutkijat ovat puolestaan kehitelleet uudenlaisen akkuerottimen nopeaa latausta ja purkamista varten suuren energiatiheyden akuissa

Litiummetalliakut yhdessä korkean nikkelipitoisuuden omaavien katodien kanssa tarjoavat lupaavan reitin kohti korkeamman energiatiheyden omaavaa energian varastointia, mutta nopean lataus- ja purkausprosessin saavuttaminen vakaan toiminnan säilyttäen on edelleen haastavaa.

Hanbatin tutkijat kehittivät bikitaiittia sisältävän selluloosaerottimen, joka parantaa merkittävästi korkean energiatiheyden omaavien NCM90-katodien suurta latausnopeutta ja samalla vakauttaa litiummetallianodia. 4C-purkausnopeudella NCM90-katodi saavutti 42 %:n parannus perinteisiin polyeteenierottimiin verrattuna. Parantunut ionikuljetus ja rajapinnan stabiilius näkyivät myös pitkäaikaisessa sähkökemiallisessa suorituskyvyssä.

”Toiminnallisia erottimia ei pidä nähdä vain kahden elektrodin erottavina esteinä tai litiummetallianodin suojana. Ohjaamalla ionien kuljetusta kennon läpi niistä voisi tulla tärkeä suunnitteluelementti, jolla saavutetaan samanaikaisesti korkea energiatiheys ja nopea toiminta seuraavan sukupolven akuissa”, professori Ryou toteaa.

Aiheista aiemmin:

Korkeajännitteiset anodittomat natrium-rikki-akut

Kiinteä elektrolyyttirajapinta uhrautuvan MoS2:n avulla

Transistoroitu erotinkalvo akuille

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

Vastaioneita, vasta-ainoineita ja elektroniikka (29.09.2026)
Japanilaiset tutkijat paljastavat, kuinka vastaionien muuttaminen antaa molekyylimateriaaleille uusia sähköisiä käyttäytymismalleja Vastaioni on ioni, jolla on..

Kaksipuolisista ohutkalvokennoista tandem-aurinkokenno (28.09.2026)
DGIST:n energia- ja ympäristöteknologian osaston tohtori Dae-Gyu Hwangin ja tohtori Dae-Hwan Kimin johtama yhteinen tutkimusryhmä on merkittävästi parantanut kaksipuolisten..

Uusi lämmöneriste on tehokkaampi kuin mikään luonnossa esiintyvä materiaali (28.09.2026)
Tutkijat ovat kehittäneet uuden materiaalin, joka on erittäin hyvä lämmöneriste, poikkeuksellisen jäykkä ja jota voidaan tulostaa ohutkalvona suurissa mittakaavoissa..

Hyönteisroboteille lisää puhtia kehollisella älykkyydellä (26.09.2026)
Viime vuosikymmen on tuonut huomattavaa edistystä hyönteismittakaavan robotiikassa. Mutta teknisistä läpimurroista huolimatta ne eivät ole täysin ratkaisseet kriittistä..

Kolme kvanttifysiikan maailmanennätystä (25.09.2026)
Kvanttisimulaattorit replikoivat kvanttijärjestelmiä tutkimustarkoituksiin ja ovat tulevaisuuden kvanttitietokoneiden edeltäjiä. ”Yksi suurimmista haasteista..

Kuumien elektronien kerääminen aurinkopaneeleissa (25.09.2026)
Kun valo osuu aurinkopaneeliin, fotonien energia virittää aurinkokennomateriaalin elektronit, jolloin energia siirtyy niihin. Tämä reaktio voi vapauttaa elektronin..

Merimakkarasta inspiroitua e-ihoa ja Skin-on-chip -siru (25.09.2026)
Pehmeät elektroniset materiaalit, jotka pystyvät välittämään sähköisiä signaaleja ja kestämään samalla mekaanista muodonmuutosta, ovat välttämättömiä puettaville..

Estää sähkömagneettiset aallot ja peittää lämmön (24.09.2026)
Korean materiaalitieteen instituutin (KIMS) tutkijat yhteistyökumppaneineen ovat kehittäneet erittäin ohuen komposiittikalvon, joka yhdistää sähkömagneettisten häiriöiden..

Yksi tutka sekä tiedonsiirtoon että havaitsemiseen (24.09.2026)
Autonomisten ajoneuvojen ja verkottuneiden autojen aloilla "Integrated Sensing and Communication (ISAC)" – seuraavan sukupolven liikkuvuusteknologia, jonka..

Bambusta vankkaa EMI-maateriaalia (24.09.2026)
Perinteiset EMI-suojausmateriaalit toimivat usein heijastamalla sähkömagneettisia aaltoja, mikä voi aiheuttaa ei-toivottua sekundääristä säteilyä. Tutkijat etsivät..