Personality in Science
Nanotechnologies
R&D Projects
News Of Science
Engineering
International Research & Education
Science & Technology Articles
MRC.ORG.UA

MRC ENGINEERING AND MANUFACTURING
ABOUT US PRODUCTS DESIGN PRODUCTION GALLERY VIDEO ARTICLES PARTNERS VACANCIES SITEMAP

Follow us:



MRC SCIENCE AND TECHNOLOGY
R&D PROJECTS PERSONALITY IN SCIENCE International research and education Methods of testing and research Standardization and Certification NANOTECHNOLOGY NEW ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY ARTICLES


JOURNAL "DOM"
NEWS OF SCIENCE NEWS OF ENGINEERING


LINKS
Materials Research Centre Ltd. DREXEL UNIVERSITY DNI Carbon materials LINKS Yandex Search

Жидкие электрохимические конденсаторы - новое поколение устройств хранения и возобновления энергии
возобновляемые источники энергии-жидкие суперконденсаторыGogotsi
Команда исследователей из Университета Дрекселя, Drexel University, в состав которой входят ученые из разных научных отраслей, разработала уникальную технологию хранения энергии. Эта технология, получившая название "электрохимические потоковые конденсаторы", сохраняет энергию так же, как и суперконденсаторы, но по себестоимости обходится гораздо дешевле, следовательно, она может применяться в промышленных масштабах. Новая технология является быстрым и эффективным способом хранения и накопления энергии в электросети.

Результаты последнего исследования группы были опубликованы в специальном выпуске журнала Advanced Energy Materials ("Электрохимические потоковые конденсаторы: Новая концепция для быстрого накопления и возобновления энергии *"). Основное внимание статья фокусирует на аккумуляторах нового поколения.

Электрохимический потоковый конденсатор использует структуру жидких ячеек, что напоминает существующие возобновляемые жидкие кислотные батареи, состоящие из электрохимической ячейки, связанной с внешними резервуарами электролита. Тем не менее, эта технология является уникальной в том, что она использует текучую суспензию, наполненную частицами, растворенными в жидкости электролита. Незаряженная суспензия прокачивается через проточную ячейку, где энергия сохраняется внутри твердых частиц. Пока энергия необходима, заряженная суспензия может подаваться в резервуары, затем весь процесс происходит в обратном направлении. Используя эту емкостную суспензию вместо обычного электролита батарей, команда Дрекселя заявляет, что их новая разработка может функционировать с высокой мощностью при сотнях тысяч циклов заряд-разряд, что имеет очень важное значение для промышленного применения.

Жидкие конденсаторы

Команда исследователей из Университета Дрекселя, Drexel University, в состав которой входят ученые из разных научных отраслей, разработала уникальную технологию хранения энергии. Эта технология, получившая название "электрохимические потоковые конденсаторы", сохраняет энергию так же, как и суперконденсаторы, но по себестоимости обходится гораздо дешевле, следовательно, она может применяться в промышленных масштабах. Новая технология является быстрым и эффективным способом хранения и накопления энергии в электросети. По словам одного из ведущих ученых проекта, директора Института Нанотехнологий Университета Дрекселя профессора Юрия Гогоци, тот факт, что обычные суперконденсаторы обеспечивают очень высокую выходную мощность при минимальном уменьшении производительности, является общеизвестным, но при этом они всегда имели довольно ограниченные возможности хранения энергии. Включив активный материал суперконденсаторов в жидкость, исследователи нашли способ решать вопросы емкости и размерности, используя структуру жидких кислотных возобновляемых батарей. В системах жидких батарей, также как и в жидких электрохимических конденсаторах, энергоемкость определяется размерами резервуаров для хранения заряженного материала. Если нужна большая емкость - корпус резервуара может быть просто расширен в размерах. Кроме того, выходная мощность системы контролируется размерами электрохимической ячейки - большие ячейки производят больше энергии.

На данном этапе работа команды из Дрекселя сосредоточена на разработке новых композиций состава суспензии на основе различных углеродных наноматериалов и электролитов, а также оптимизации дизайна потоковых электрохимических конденсаторов.

Ученые обнаружили перспективную технологию, которая на сегодняшний день имеет наибольшую производительность, из всех известных ранее, но это вовсе не означает, что ее возможности ограничиваются только данными показателями. Команда разрабатывает экспериментальное устройство , чтобы проиллюстрировать основные функции и возможности новой технологии. Центр Материаловедения также принимает участие в данных работах, а именно в изготовлении опытного образца жидкого потокового конденсатора.

*The Electrochemical Flow Capacitor: A New Concept for Rapid Energy Storage and Recovery

The Electrochemical Flow Capacitor: A New Concept for Rapid Energy Storage and Recovery Volker Presser, Christopher R. Dennison, Jonathan Campos, Kevin W. Knehr, Emin C. Kumbur,Yury Gogotsi

Источник: Drexel University

 
< Пред.   След. >

MRC ltd. / Kiev MATERIALS RESEARCH CENTRE    
www.dom.ua    

Science
26.08.2017 02:57
Drexel researchers have developed a recipe for self batteries
MXene
Researchers described a process by which nanodiamonds — tiny diamond particles 10,000 times smaller than the diameter of a hair — curtail the electrochemical deposition, called plating, that can lead to hazardous short-circuiting of lithium ion batteries...
 
04.06.2017 23:47
Professor Yury Gogotsi was speaking about nanotechnology in energy storage at the World Science Fest
MXene
Join world-class nanoscientists and environmental leaders to explore how the capacity to harness molecules and atoms is accelerating spectacular inventions — including light-weight “wonder materials,” vital energy-storage technologies, and new sources of renewable energy — which promise to redefine the very future of energy...
 
04.06.2017 23:39
MXenes discovered by prof. Yury Gogotsi are at the forefront of 2D materials research
MXene
It’s been just over five years since researchers in Drexel’s Department of Materials Science and Engineering reported on a new, two-dimensional material composed of titanium and carbon atoms, called MXene...
 
11.02.2017 18:56
MATERIAL WITNESSES — RESEARCHERS AROUND THE WORLD ARE DELVING INTO DREXEL’S 2D MXENE
MXene
It’s been just over five years since researchers in Drexel’s Department of Materials Science and Engineering reported on a new, two-dimensional material composed of titanium and carbon atoms, called MXene...
 
 Contact information
MRC Ltd. Materials research centre
Kiev, Krzhizhanovskogo, 3
Tel.: +38 (044) 233-24-43
Tel.: +38 (044) 237-71-87
Fax: +38 (044) 502-41-49
E-mail:
We work: Mon - Sat 10:00 - 18:00
Лицензия Creative Commons

Photos of the projects implemented by MRC TM "ДОМ", as well as articles and videos are published under the Creative Commons Attribution — with preservation of terms
(Attribution-ShareAlike) 3.0 Unported. You can freely copy, distribute, modify the materials with link to the author.

Яндекс цитирования  
name=Contacts face= 0.21