Trong 30 giây: pin mới “phá khuôn”

13 834 9
Vấn đề phổ biến nhất với điện thoại thông minh mạnh mẽ hiện đại là mức tiêu thụ năng lượng cao và do đó hao pin nhanh chóng.



Một mặt, điều này hạn chế sự phát triển sức mạnh phần cứng của các thiết bị di động, mặt khác buộc các kỹ sư phải nâng cấp và tăng cường các bộ nguồn nhỏ gọn. Và trong khi một số đang tăng cường cường độ năng lượng và tối ưu hóa mức tiêu thụ, các nhà khoa học Hàn Quốc đã quyết định đi theo hướng khác và phát triển loại pin sạc cực nhanh.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Cao học Năng lượng, dẫn đầu bởi Giáo sư Ching Ku Kang, đã kết nối các chuỗi polymer giống như sợi và cực âm nano oxit kim loại trên bề mặt graphene, được lấy làm cơ sở của sản phẩm. Việc lựa chọn graphene làm cơ sở là hợp lý bởi thực tế là cấu trúc của vật liệu này mang lại diện tích lưu trữ tăng lên và do đó làm tăng dung lượng pin. Pin thu được có thể được sạc ngay cả khi sử dụng đầu nối USB công suất thấp chỉ trong 20-30 giây.

Trong 30 giây: pin mới “phá khuôn”


Ngoài khả năng sạc cực nhanh, ưu điểm của phát minh này còn bao gồm tuổi thọ lâu dài, tính thân thiện với môi trường cao so với pin thông thường, cũng như tính dễ sản xuất, điều này khiến chúng ta có thể hy vọng sớm xuất hiện điều kỳ diệu này -kỹ thuật viên vào sản xuất hàng loạt.
9 bình luận
tin tức
Bạn đọc thân mến, để nhận xét về một ấn phẩm, bạn phải đăng nhập.
  1. 0
    6 tháng 2018 năm 04 53:XNUMX CH
    Vậy có ai hủy bỏ định luật bảo toàn năng lượng không? Nếu dung lượng pin của bạn là 3 mAh thì bạn sẽ sạc được ít nhất 000 giờ! Khi thời gian sạc giảm, dòng điện sẽ tăng! Và kết nối này sẽ hỗ trợ những gì?
    1. 0
      6 tháng 2018 năm 10 03:XNUMX CH
      và chỉ có ma quỷ mới biết. có lẽ đó là graphene. bạn cần đọc thuộc tính của nó
      1. +1
        6 tháng 2018 năm 14 29:XNUMX CH
        Tôi tin rằng graphene rất thú vị vì nó có diện tích bề mặt cao có thể nhận điện tích. Nhưng điều này có thể có nghĩa là nếu có quá nhiều điện tích đến bề mặt này, nói như thế nào thì graphene sẽ cố gắng tìm ra tổng điện tích bề mặt tối ưu. Vì vậy, có khả năng xảy ra những thay đổi trong cấu trúc của graphene. Tương tác từ tính có thể khá mạnh. Tất cả điều này đòi hỏi phải nghiên cứu. Nhưng có một cách khác. Đây là việc tạo ra các hệ thống phân cực không đối xứng trong thiết kế, và hơn thế nữa là pin có hệ thống cực âm và cực dương đa cực.
  2. +2
    6 tháng 2018 năm 13 23:XNUMX CH
    3 mAh là khoảng 000-10 Wh, tức là để đảm bảo sạc cho viên pin này trong 12 giờ bạn cần cung cấp nguồn điện 1 W, trong một phút bạn cần nhồi nhét nguồn điện 12 * 12 = 60 W vào đó và để sạc trong 720-20 giây bạn cần một nguồn 30-1500 W.
    Về lý thuyết, USB3.1 có thể bơm lên tới 100W. Nhưng bạn vẫn phải cố gắng chấp nhận chúng. Tức là về mặt lý thuyết, usb3.1 có khả năng sạc pin này trong vòng 6-10 phút.
    Câu hỏi: Họ hút gì ở “Trường Cao đẳng Năng lượng dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Ching Ku Kang”???
    1. +2
      6 tháng 2018 năm 18 16:XNUMX CH
      Ở đây, câu hỏi vẫn còn nằm ở các điểm tiếp xúc: làm thế nào và đầu nối nào trong số các đầu nối thông dụng hiện có có thể cho một lượng năng lượng điện áp thấp như vậy đi qua mà không bị nóng chảy? Ở đây, tối thiểu bạn cần bạc có diện tích tiếp xúc tốt và đáng tin cậy. Đồng đã khá tệ hơn.
      1. +1
        6 tháng 2018 năm 20 57:XNUMX CH
        Vâng, chính tôi cũng đang bối rối! USB3.1 lên đến 5A thông qua một số loại dây dẫn và cả dây tiếp xúc.
    2. +1
      7 tháng 2018 năm 12 23:XNUMX CH
      Hệ tư tưởng của quá trình diễn ra trong tụ điện được sử dụng đơn giản. Nghĩa là, quá trình sạc có thể được thực hiện gần như ngay lập tức và graphene được sử dụng làm chất điện phân rắn nhưng có nhiệm vụ hãm lại thay vì chủ động chuyển các ion. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói rằng pin có thể được tạo ra từ cùng một vật liệu cho cực âm và cực dương và trong một thành phần cấu trúc, nhưng bề mặt của nó có thể tương thích với một mặt, chẳng hạn như với môi trường axit và mặt kia với môi trường kiềm. Tôi lưu ý rằng graphene nguy hiểm vì nó là chất xúc tác cho các quá trình ở nhiệt độ cao. Vì vậy, nó sẽ thúc đẩy quá trình đốt cháy, đặc biệt là trong môi trường giàu oxy.
  3. 0
    6 tháng 2018 năm 13 31:XNUMX CH
    Pin kết quả có thể được sạc ngay cả khi sử dụng đầu nối USB công suất thấp chỉ trong 20-30 giây.
    Có lẽ các nhà báo lại hiểu lầm điều gì đó?
  4. +1
    6 tháng 2018 năm 14 20:XNUMX CH
    Rất ít người tập trung vào thực tế là tất cả các bộ nguồn đều có mật độ năng lượng rất thấp của tế bào hoặc một phần phân cực. Do đó, không thể tạo ra một pin trong một ô cùng một lúc, chẳng hạn như 24 volt. Nhưng chúng tôi đã tìm ra một giải pháp cho phép chúng tôi tăng đáng kể mật độ năng lượng trong một phần cực âm-cực dương của các tương tác.