Kivestä tulevaisuuden kiintoaineakun perusta?

22.07.2024

DTU-kiintoaineakku-kivista-300-t.jpgTechnical University of Denmarkin (DTU) tutkija Mohamad Khoshkalam on keksinyt materiaalin, jolla on potentiaalia korvata litiumia tulevaisuuden superakuissa: kalium- ja natriumsilikaatteihin perustuvat kiintoaineiset akut.

Nämä ovat kivisilikaatteja, jotka ovat maankuoren yleisimpiä mineraaleja. Uuden materiaalin suuri etu on, että se ei ole herkkä ilmalle ja kosteudelle. Tämä mahdollistaa sen muovauksen paperiohuiksi kerroksiksi akun sisällä.

Maidonvalkoisen, kaliumsilikaattipohjaisen paperiohuen materiaalin potentiaali on valtava. Se on edullinen, ympäristöystävällinen materiaali, joka voidaan uuttaa silikaateista, jotka peittävät yli 90 prosenttia maapallon pinnasta. Materiaali voi johtaa ioneja noin 40 asteessa eikä ole herkkä kosteudelle.

Tämä tekee skaalauksesta ja akkujen valmistuksesta tulevaisuudessa helpompaa, turvallisempaa ja halvempaa, koska tuotanto voi tapahtua avoimessa ilmapiirissä ja lähellä huoneenlämpöä. Materiaali toimii myös ilman kalliita ja ympäristölle haitallisia metalleja, kuten kobolttia.

”Kaliumsilikaatin potentiaali kiinteänä elektrolyyttinä on ollut tiedossa pitkään, mutta mielestäni se on jäänyt huomiotta kalium-ionien painoon ja kokoon liittyvien haasteiden vuoksi. Ionit ovat suuria ja liikkuvat siksi hitaammin, Mohamad Khoshkalam sanoo. Mutta hän on löytänyt reseptin superioniselle kaliumsilikaattimateriaalille ja prosessin, joka saa ionit liikkumaan nopeammin kuin litiumpohjaisissa elektrolyyteissä.

”Ensimmäinen mittaus akkukomponentilla paljasti, että materiaalilla on erittäin hyvä johtavuus kiinteänä elektrolyyttinä. En voi paljastaa, miten materiaalin kehitin, sillä resepti ja menetelmä on nyt patentoitu”, Mohamad Khoshkalam jatkaa.

Toisin kuin litiumakuilla, kalium- ja natriumsilikaattipohjaisilla kiintoaineisilla akuilla on alhainen TRL (Technology Readiness Level). Tämä tarkoittaa, että laboratoriossa tehtävästä löydöstä on vielä matkaa teknologian levittämiseen yhteiskuntaan ja muutoksen aikaansaamiseen. Aikaisintaan voimme odottaa näkevämme niitä uusissa sähköautoissa markkinoilla 10 vuoden kuluttua.

Se on myös riskialtista teknologiaa, jossa kaupallisen menestyksen mahdollisuus on pieni ja teknisiä haasteita on monia. Siitä huolimatta Mohamad Khoshkalam on täynnä optimismia:

"Olemme osoittaneet, että voimme löytää elektrolyytille kiinteän materiaalin, joka on halpa, tehokas, ympäristöystävällinen ja skaalautuva - ja joka jopa toimii paremmin kuin kiintoaineiset litiumpohjaiset elektrolyytit."

Vuosi DTU:n laboratoriossa tehdyn löydön jälkeen Mohamad Khoshkalam on saanut patentin reseptille ja on perustamassa start-up-yritystä K-Ion, joka kehittää kiintoaine elektrolyyttikomponentteja akkuyrityksille.

Mohamad Khoshkalamin ja hänen tiiminsä seuraava askel on kehittää demo-akku, joka voi osoitta yrityksille ja mahdollisille sijoittajille materiaalin toimivan. Prototyypin odotetaan valmistuvan 1-2 vuoden sisällä.

Aiheesta aiemmin:

Riittävätkö alkuaineet

Polymeeriperustaista akkutekniikkaa

Superioninen johde ja muita akku-uutisia

14.11.2025Ionista prosessointia biologisilla nanohuokosilla
14.11.2025Kilparataista muisti- ja logiikka-arkkitehtuuria
14.11.2025Aitoa ferrielektristä materiaalia löydetty
13.11.2025Metallisia nanoputkia
13.11.2025Ennätys: 50-kubittinen kvanttitietokone simuloituna supertietokoneella
13.11.2025Valo voi muokata atominohuita puolijohteita
13.11.2025Elävää metallia biologian ja elektroniikan välille
12.11.2025Verenkierrossa kulkevaa elektroniikkaa
12.11.2025Perovskiittisille aurinkokennoille pitkäaikainen vakaus
12.11.2025Uusi joustava valoa emittoiva materiaali
11.11.2025Vauhtia kvanttilaskentaan uudella transmon-kubitilla
11.11.2025Ei-tekninen portti kvanttitietokoneilla koodaamiseen
11.11.2025Viritettäviä eristeitä mikroaalloille
10.11.2025Polaritonit voisivat mullistaa infrapunailmaisimet
10.11.2025Metalinsseillä tehostetut infrapuna-anturit
10.11.2025Piilevä nollauspainike spineille ja kubiteille
08.11.2025Hiilineutraaleja datakeskuksia avaruuteen
07.11.2025Resistanssin kalibrointi mikrosirun memristorilla
07.11.2025Uusi korkean jännitteen kiiintoaine-elektrolyytti
07.11.2025Uusia ilmiöitä topologisilla eristeillä
06.11.2025Nanomittakaavan lämpösähköisistä ilmiöistä
06.11.2025Tekoälyä bakteerien avulla
06.11.2025Itsekehittyvä tekoäly reaaliaikaiseen ennustamiseen
06.11.2025Kaksitoiminen heterorajapinta sinkki-ioniakuille
06.11.2025Lomittumisen kautta hajautettu kvanttianturi
05.11.2025Perovskiitit paljastavat ultranopean kvanttivalon
05.11.2025Uusia tapoja valon emittoimiseen
05.11.2025Uusi ulottuvuus timantin spin-kubiteille
04.11.2025Memristoreita entropiaoksideilla ja polymeereilla
04.11.2025Keinotekoiset neuronit toistavat biologista toimintaa
04.11.2025Sieniperäisiä memristoreita
03.11.2025Puolijohde, jolla on suprajohtavuuden lupaus
03.11.2025Tarkastella kaistaerojen liikkeitä
03.11.2025Peilitön laser: Uusi valonlähde
01.11.2025Kemianteollisuuden de-fossiloiminen aurinkovoimalla
31.10.2025Maailman pienin pikseli
31.10.2025Uusi tutkimus piipohjaisien akkujen elektrodeille
31.10.2025Maailman ensimmäinen täyskennoinen kaksoiskationinen akku
31.10.2025Nanohuokoinen pii tuottaa sähköä kitkasta veden kanssa
30.10.2025Kerrosten välinen ohjattava kontakti 2D-elektroniikalle
30.10.2025Elektronispinien kaksoismomentti vauhdittaa spintroniikkaa
30.10.2025Magnetismin valjastaminen nopeampaan laskentaan
30.10.2025Erittäin vähän virtaa kuluttava suprajohtava neuronipiiri
29.10.2025Tavallinen kide ihanteellinen kryogeenisen lämpötilan valotekniikalle
29.10.2025Turvallista kvanttiviestintää perusverkossa
28.10.2025Kvanttinen radioantenni on hiljainen
28.10.20252D-materiaalien nouseva rooli aurinkosähkössä
28.10.2025Etenemissuunnitelma 2D-puolijohteiden porttipinon teknologialle
28.10.2025Ympäristöystävällistä painotekniikkaa digitaalinäytöille
27.10.2025Kohti valo-ohjattavia elektronisia komponentteja
27.10.2025Reaaliaikaista säteen korjausta joustavalle antenniryhmälle
27.10.2025Fysiikkaan perustuva tekoäly tehostaa uusien materiaalien löytämistä
25.10.2025Fyysikot kurkistavat atomin ytimen sisään
24.10.2025Lämpöenergialla jatkuvasti toimivat DNA-molekyylikoneet
24.10.2025Kaksiulotteisten rakenteiden ontelot yllättävät
24.10.2025Teollisuuslaseri ja epälineaarisuus tuottaa taajuuskamman
23.10.2025Natriumioniakut ja merivesi
23.10.2025Puolijohdeneuroni muistaa ja reagoi aivojen tavoin
22.10.2025Vanhan koulukunnan materiaali yllättää
22.10.2025Energiatehokkaampaa MRAM-muistitekniikkaa
22.10.2025Uudenlainen kvanttiavainten jakelujärjestelmä
21.10.2025Twistroniikkaa nyt myös äänelle
21.10.2025Magnesium akkuproto saavuttaa vakaan toiminnan huoneenlämmössä
21.10.2025Kaksivaiheinen heräte avaa ja ohjaa eksoottista nanovaloa
21.10.2025Kvanttilomittuminen voi tehostaa fotosynteesiä
20.10.2025Sokrates, suuret kielimallit ja musta laatikko
20.10.2025Ledivalo räjäyttää syöpäsoluja ja säästää terveitä
20.10.2025Oikein sinisiä ja ohuita ledejä
20.10.2025Atomin ja fotonin lomittuminen tie kvanttiverkostoitumiselle
18.10.2025Kuinka mato nappaa lentävän kärpäsen
17.10.2025Oppia kesyttämään vapaita elektroneja
17.10.2025Ohjata elektroneja femtosekunneissa
17.10.2025Ovatko kvanttimateriaalit käyttökelpoisia?
17.10.20253D-tulostus ja hiilinanoputkiset älyanturit
16.10.2025Lähes ikiliikkuva aikakide voi kasvattaa kvanttitietokoneiden laskentatehoa
16.10.2025GeSn-puolijohteita tulevaisuuden kvanttimaailmaan
16.10.2025Datan tallennuksen uudet ulottuvuudet
16.10.2025Yhdistää valon ja aineen parhaat puolet
16.10.2025Eksoottinen kvantti-ilmiö luo aikakiteitä
15.10.2025Ohjelmoitava epälineaarinen fotoniikkapiiri
15.10.2025Valoon perustuva konvoluutiolaskenta sirulle
14.10.2025Optiseen termodynamiikkaan perustuva reititys
14.10.2025Gigahertsisiä fononipiirejä
14.10.2025Fononeilla parannusta valonkeruun ja valoemission rakenteille
13.10.2025Kun digitaalisuus ei enää riitä
13.10.2025Molekyylikubitit voivat kommunikoida teletaajuuksilla
13.10.2025Uusia tutkimusmenetelmiä kaksiulotteisten syvyyksiin
11.10.2025Veden jakaminen ja entropia
10.10.2025Tunnelointi ja MOF Nobelin palkinnon arvoisia
10.10.2025Malli litiumin interkalaation nopeusista litiumioniakuissa
10.10.2025Pieni suodatin, suuri läpimurto litium-rikki-akuille
09.10.2025Energiankeräimet ylittävät Carnot'n hyötysuhteen
09.10.2025Timanttianturi havaitsee atomivirheitä reaaliaikaisesti
09.10.2025Timanttivika vääntää palkkia
08.10.2025Optisesti aktiivisia metalleja
08.10.2025Joustavia mekaanisia memristoreita
07.10.2025Keinotekoiset neuronit ja elävät solut
07.10.2025Tarkkuusanturit ohittavat Heisenbergin epävarmuusperiaatteen
06.10.2025Kun elektronit turhautuvat
06.10.2025Kohdata kohina puolivälissä

Näytä lisää »