В Швеции создали мягкую батарею, которую можно гнуть и растягивать - Новости » «Новости Дня»

✔ В Швеции создали мягкую батарею, которую можно гнуть и растягивать - Новости

ПОХОЖИЕ
США / Политика / Новости дня / Здоровье / ДНР и ЛНР / Военные действия / Общество / Европа / Происшествия и криминал / Фото репортажGuardian назвала "следующие цели для удара" США... 0
Новости дня / Политика / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Статистика / Фото репортажЧисло погибших при ударе ВСУ по кафе в Хорлах увеличилось до 29... 0
США / Новости дня / Политика / Военные действия / Матчи / Ростов-на-Дону / Общество / Команды / Белоруссия / Здоровье / ДНР и ЛНРКитай осудил захват Штатами танкера в Атлантике... 0
Новости дня / Европа / США / Чемпионат / Власть / Спорт / Мероприятия / Политика / ЖКХ / Латинская Америка / Военные действия / Технологии / Статистика / Фото репортажЕС начал готовиться к нападению США на Гренландию... 0
Происшествия и криминал / Новости дня / Команды / Россия / Фото репортажОчередной танкер подвергся нападению у берегов Турции... 0

В Университете Линчёпинга (Швеция) разработали уникальную гибкую батарею, способную сохранять работоспособность даже при скручивании и растяжении. Основой инновации стали жидкие электроды, которые позволяют отказаться от жёстких компонентов, ограничивающих форму и пластичность традиционных аккумуляторов.

В Швеции создали мягкую батарею, которую можно гнуть и растягивать - Новости
© Ju Jae-young / Shutterstock.com

Во время испытаний новая батарея успешно питала красный светодиод — как в статичном, так и в деформированном состоянии. Это делает технологию перспективной для использования в портативной электронике, медицинских сенсорах и носимых устройствах, где особенно важны компактность и гибкость.

Ключевыми компонентами батареи стали сопряжённые полимеры и лигнин — побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности. Такое решение не только снижает зависимость от редких и токсичных металлов, но и делает батарею более устойчивой с точки зрения экологии. Полученный материал напоминает зубную пасту и может быть использован в 3D-печати — это открывает возможности для создания аккумуляторов любой формы под конкретные задачи.

Батарея прошла 500 циклов зарядки и разрядки, сохранив работоспособность даже при значительных механических деформациях. На данный момент она выдаёт напряжение около 0,9 В, что недостаточно для широкого круга приложений. Однако команда уже работает над повышением выходного напряжения с помощью недефицитных металлов, таких как цинк или марганец.

Исследование представляет собой важный шаг в создании устойчивых, гибких и биоразлагаемых источников энергии будущего.


Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

В Университете Линчёпинга (Швеция) разработали уникальную гибкую батарею, способную сохранять работоспособность даже при скручивании и растяжении. Основой инновации стали жидкие электроды, которые позволяют отказаться от жёстких компонентов, ограничивающих форму и пластичность традиционных аккумуляторов. © Ju Jae-young / Shutterstock.com Во время испытаний новая батарея успешно питала красный светодиод — как в статичном, так и в деформированном состоянии. Это делает технологию перспективной для использования в портативной электронике, медицинских сенсорах и носимых устройствах, где особенно важны компактность и гибкость. Ключевыми компонентами батареи стали сопряжённые полимеры и лигнин — побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности. Такое решение не только снижает зависимость от редких и токсичных металлов, но и делает батарею более устойчивой с точки зрения экологии. Полученный материал напоминает зубную пасту и может быть использован в 3D-печати — это открывает возможности для создания аккумуляторов любой формы под конкретные задачи. Батарея прошла 500 циклов зарядки и разрядки, сохранив работоспособность даже при значительных механических деформациях. На данный момент она выдаёт напряжение около 0,9 В, что недостаточно для широкого круга приложений. Однако команда уже работает над повышением выходного напряжения с помощью недефицитных металлов, таких как цинк или марганец. Исследование представляет собой важный шаг в создании устойчивых, гибких и биоразлагаемых источников энергии будущего.


Новости по теме





Добавить комментарий

показать все комментарии
Top.Mail.Ru