Человек с фонариком изучает оборудование в лаборатории. Блестящие металлические трубы.

Химики нашли способ продлить срок службы литий-ионных аккумуляторов

. Первый автор статьи — аспирант Анна Курашкина — проводит эксперимент на гидротермальном реакторе во время ремонтных работ с освещением

. Первый автор статьи — аспирант Анна Курашкина — проводит эксперимент на гидротермальном реакторе во время ремонтных работ с освещением

© Олег Дрожжин / Из личного архива.

Ученые предложили новый способ повышения устойчивости фосфата лития-марганца — высокоемкого, но нестабильного материала для литий-ионных аккумуляторов. На поверхности частиц материала исследователи сформировали градиентную защитную оболочку, содержащую ионы железа. Такое покрытие предотвратило нежелательные химические процессы, приводящие к разрушению электродов (накапливающих заряд элементов), и в 10 раз увеличило количество допустимых циклов зарядки-разрядки. Предложенная технология поможет увеличить срок службы широко используемых в современной технике литий-ионных и перспективных натрий-ионных аккумуляторов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Surface Science.

Во многих устройствах, которыми мы ежедневно пользуемся — от смартфонов до электробусов, — используются литий-ионные аккумуляторы. Во время зарядки ионы лития в них извлекаются из катода (отрицательно заряженного элемента), мигрируют через раствор электролита и «встраиваются» в материал анода (положительно заряженного элемента). При разрядке происходит обратный процесс и создается ток, питающий подключенное к аккумулятору устройство. При этом именно материал катода в первую очередь определяет энергоемкость, мощность, срок службы и стоимость батарей. Одним из перспективных материалов для него считается фосфат лития-марганца. Этот материал доступен, безопасен и обеспечивает на 20% большую энергоемкость, чем повсеместно используемые аналоги из фосфата лития-железа. Но фосфат лития-марганца не выдерживает большого количества циклов заряда-разряда: ионы марганца с его поверхности растворяются в электролите, из-за чего сам катод разрушается, и его способность накапливать заряд падает. Поэтому ученые ищут способы защитить этот материал так, чтобы он не терял своих свойств.

Химики из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) и Сколтеха (Москва) нашли способ сформировать защитную оболочку на катодах из фосфата лития-марганца.

Авторы поместили наноразмерные частицы фосфата лития-марганца в раствор с ионами железа. Смесь нагрели до 150–200°С под повышенным давлением. В этих условиях, называемых гидротермальными, на поверхности частиц большая часть ионов марганца заместилась стабильными ионами железа. В результате сформировалась защитная оболочка толщиной в несколько нанометров, содержащая стабильный обогащенный железом фосфат. При этом покрытие получилось градиентным, то есть в нем не было четкой границы между нестабильным «ядром» и стабильной «оболочкой», что крайне важно с точки зрения устойчивости покрытия при многократной зарядке-разрядке аккумулятора. Количество внедренных ионов железа и толщину покрытия авторы регулировали путем изменения температуры и длительности обработки и концентрации раствора.

«Таким образом мы получили наночастицы со структурой "ядро-оболочка": внутренняя их часть состояла из исходного фосфата лития-марганца, а внешняя — из твердого раствора этого соединения с фосфатом лития-железа. Это лишь один из примеров для реализации нашего подхода, который в целом универсален и может быть применен для самых разнообразных приложений. Предложенная технология очень проста в реализации и не требует сложного оборудования. Поэтому ее будет легко масштабировать для промышленного применения», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Олег Дрожжин, кандидат химических наук, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Из полученного материала исследователи сформировали катод и протестировали его в лабораторной модели аккумулятора. Эксперименты показали, что новый материал не теряет в емкости даже после 50 циклов заряда-разряда при повышенных температурах. Для сравнения, обычный фосфат лития-марганца теряет более половины своей емкости за первые несколько циклов. Это означает, что аккумуляторы на основе предложенного композита будут служить значительно дольше, сохраняя высокую емкость.

«В дальнейшем мы планируем использовать эту технологию на других фосфатных и оксидных материалах для литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов, причем в качестве объектов применения мы рассматриваем не только катоды, но и аноды. Комбинируя такие материалы с новыми типами связующего и композитных электролитов, которые разрабатываются сотрудниками химического факультета МГУ, мы надеемся создать основу для совершенно новых образцов металл-ионных аккумуляторов», — подводит итог Олег Дрожжин.

Ранее ученые определили, что емкость литий-ионных аккумуляторов можно увеличить в 1,5 раза, оптимизировав химический состав и концентрацию электролитов в них.

Источник: indicator.ru

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Голограмма человека на экране смартфона, приложение для здоровья и фитнеса.
Человек и робот пылесосят с помощью VR, концепция будущего технологий.
Человек в красном жилете готовит подводный дрон на причале у озера.
Мужчина в светлом пиджаке у стены с ярким геометрическим узором, офисная обстановка.
Образовательная диаграмма о третьем законе Ньютона с примерами и пояснениями.
ideipro logotyp
Новая методика структурированных подсказок от Meta значительно повышает эффективность работы юристов-практиков при проверке кода, в некоторых случаях до 93%.
Лунный ровер на поверхности Луны с солнечными панелями исследует лунный ландшафт.
Человек у кафедры выступает с речью, микрофон, темный фон.
Image Not Found
Человек и робот пылесосят с помощью VR, концепция будущего технологий.

Работники, выполняющие разовые заказы и обучающие человекоподобных роботов на дому.

MITTR | Adobe Stock Когда Зевс, студент-медик, живущий в горном городе в центральной Нигерии, возвращается в свою студию после долгого дня в больнице, он включает кольцевую лампу, прикрепляет свой iPhone ко лбу и начинает записывать себя. Он…

Апр 5, 2026
Человек в красном жилете готовит подводный дрон на причале у озера.

Рекомендуемое видео: Программирование для подводной робототехники

Стажерка из лаборатории Линкольна Айви Манке разработала и протестировала алгоритмы, помогающие водолазам и роботам ориентироваться под водой. Смотрите видео Воспроизвести видео Во время летней стажировки в лаборатории имени Линкольна при Массачусетском технологическом институте Айви Манке, студентка бакалавриата…

Апр 5, 2026
Мужчина в светлом пиджаке у стены с ярким геометрическим узором, офисная обстановка.

Новый метод может повысить эффективность обучения LLM.

Используя свободное вычислительное время, исследователи могут удвоить скорость обучения модели, сохраняя при этом точность. ↓ Скачать подпись к изображению : «Поскольку рассуждения становятся основной рабочей нагрузкой, определяющей спрос на вывод информации, метод TLT Цинхао [Ху] — это…

Апр 5, 2026
Образовательная диаграмма о третьем законе Ньютона с примерами и пояснениями.

Учитесь по-своему: переосмысление учебников с помощью генеративного искусственного интеллекта

воспроизведение видео без звука зацикливание пауза видео без звука зацикливание включение звука видео выключение звука Новое исследование применения искусственного интеллекта в образовании демонстрирует новаторский подход к переосмыслению учебников, который, согласно недавнему исследованию, привел к улучшению результатов обучения.…

Апр 5, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых