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
Новости дня / Европа / Здоровье / Мнения / Политика / Мобильные технологии / Технологии / ДНР и ЛНР / Бизнес / Матчи / Большой Кавказ / Белоруссия / Спорт / Культура / Судьи / Мир / Происшествия и криминал / Видео / НедвижимостьОкунала головой в унитаз: женщину 25 лет держала в рабстве... 0
Новости дня / Политика / Общество / Происшествия и криминалДесять человек пострадали при столкновении такси и маршрутки в... 0
Новости дня / Власть / Судьи / Россия / Большой КавказПостсоветская страна отказалась принимать российские танкеры -... 0
Новости дня / Политика / США / Видео / Технологии / ДНР и ЛНР / Военные действия / Здоровье / Латинская Америка / Мероприятия / Экономика / Происшествия и криминал / Европа / СудьиКитайцы высмеяли Трампа с его «Щитом Америки» - «Новости Дня»... 0
Новости дня / Политика / США / Военные действия / Финансы / Энергетика / Ростов-на-Дону / Бизнес / Чемпионат / Мнения / ДНР и ЛНР / Латинская Америка / Большой Кавказ / Судьи / Общество / Здоровье / Мир / Происшествия и криминал / Транспорт / Видео / Экономика / Команды / Европа / Технологии / Мероприятия / Выборы / Законы / ЖКХ / Интервью звёздАдминистрация Трампа недооценила влияние агрессии против Ирана... 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.



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


Новости по теме





Добавить комментарий

показать все комментарии
Top.Mail.Ru