kyТил

Dec 04, 2025

Суудагы электролиттер деген эмне?

Кабар калтырып

 

info-600-450
 

Заряддалуучу батареяларэлектролит катары сууну колдонгондор суулуу батареялар деп аталат. Электролит катары органикалык эритмелерди колдонгон экинчи батарейкаларга салыштырмалуу, бул батарейкаларды өндүрүү оңой эле эмес, ошондой эле коопсуздук, арзан баада жана эң сонун жогорку-толук разряддык көрсөткүчтөр сыяктуу көптөгөн артыкчылыктарды сунуштайт. Бул мүнөздөмөлөрдү эске алуу менен, суу аккумуляторлору чоң-масштабдагы энергияны сактоо тутумдарында жана электр унааларын электр менен камсыздоодо өнүктүрүү үчүн чоң потенциалды көрсөттү.

 

 

1994-жылы Dahn ж.б. изилдөө тобу биринчи жолу Science журналында электролит катары суудагы эритмени колдонгон литий-иондук батареяны жарыялашкан. Бул батареянын оң электрод материалы LiMn2O4, ал эми терс электрод VO2, ал эми колдонулган электролит нейтралдуу Li2SO4 эритмеси. Бул батареянын орточо иштөө чыңалуусу болжол менен 1,5 В жана теориялык өзгөчө энергиясы 75 Вт/кг, ал практикалык колдонууда 40 Вт/кг жакындайт. Бул маани коргошун{14}}кислота батареяларынан (болжол менен 30 Вт/кг) ашат жана никель{16}}кадмий батареялары менен салыштырууга болот, бирок анын циклинин туруктуулугу салыштырмалуу начар.

 

Кийинчерээк, 2000-жылы Япониядан келген Токинин командасы дагы бир суулуу литий{1}}батареянын дизайнын кабарлашты, анда терс электрод материалы катары LiV3Og жана оң электрод материалы катары LiNiO10.81CO0.19O2 колдонулган, ошондой эле Li колдонулган.2SO4электролит катары эритме.

 

2006-жылы Кытай Илимдер академиясынын Физика институтунун академиги Чен Лицюан жетектеген изилдөө тобу терс электрод катары TiPO₄ жана LiT₂(PO₃)₃, оң электрод катары LiMnO₄ жана электролит катары LiNO₄ колдонгон суудагы литий{1}}иондук батареяны билдирди.

 

2007-жылы Фудан университетинин профессору Ву Юпингдин изилдөө тобу LiV менен суу{1}}литий{2}}батареясын да чыгарган.Oтерс электрод катары, LiMnO4оң электрод катары, ал эми LINO электролит эритмеси катары.

 

2007-жылы Фудан университетинин профессору Ву Юпингдин изилдөө тобу LiV менен суу{1}}литий{2}}батареясын да чыгарган.Oтерс электрод катары, LiMnO4оң электрод катары, ал эми LINO электролит эритмеси катары.

 

Ошондон бери, оң жана терс электрод материалдарынын реакция механизмдеринин негизинде, академиялык коомчулук суулуу электролиттерге негизделген бир нече литий-иондук батарея системалары боюнча кеңири изилдөөлөрдү жүргүздү.

 

 

Бул системалар оң жана терс электроддордо активдүү материалдар катары литий иондорун интеркалациялоого жөндөмдүү кошулмаларды колдонуу менен мүнөздөлөт. Заряддоо -циклдеринде литий иондору эки электроддун ортосунда кайра жылып, энергияны сактоого жана бошотууга жетише алат. Учурда суудагы литий{3}}иондук батареянын технологиясы аны өнүктүрүүдө көптөгөн тоскоолдуктарга дуушар болууда. Органикалык электролиттерге салыштырмалуу, суулуу аккумулятордук электролит системаларында ион аралык кошулмалардын-химиялык жана электрохимиялык өзгөрүүлөрү татаалыраак, алар ар кандай терс реакцияларды оңой козгойт, анын ичинде электрод материалдары менен суу же кычкылтектин ортосундагы өз ара аракеттешүү, протондордун ко-ко-интеркалациясы жана металлдын ыдыралышы жана электрооксиддик иондордун бөлүнүшү, суу.

info-800-400

 

жөнөтүү иликтөө
Акылдуу энергия, күчтүү операциялар.

Polinovel жогорку-энергияны сактоочу чечимдерди кубаттагы үзгүлтүктөргө каршы ишиңизди күчөтүү, акылдуу жогорку башкаруу аркылуу электр энергиясынын чыгымдарын төмөндөтүү жана туруктуу, келечектеги даяр кубаттуулукту-берет.