...
Назад

Самарский студент серьезно поработал над перспективными цинк-ионными аккумуляторами

~ 1 мин.
87
Самарский студент серьезно поработал над перспективными цинк-ионными аккумуляторами
Содержание статьи

Самарская область включилась в «гонку вооружений» отрасли источников тока. Впрочем, это не удивительно, ведь регион граничит с Татарстаном, где базируется НЭТЕР и строится новый завод нашей компании.

Героями новости являются 23-летний студент-магистрант 2-го курса химико-технологического факультета СамГТУ Александр Антонюк и научный коллектив МНИЦТМ под руководством к.ф-м.н, доцента кафедры «ОНХ» СамГТУ Артема Анатольевича Кабанова. Специалисты озаботились проблематикой конструирования аккумуляторов с учетом ограниченности запасов лития на планете.

Речь именно о так называемых постлитиевых технологиях и применении цинка, которого много больше, чем лития. Плюс цинк поливалентен, то есть, в теории, обладает большей энергоемкостью. И в Самаре уже создали первые опытные образцы, которые в будущем смогут применять и в электромобилестроении.

Александр Антонюк напомнил, что «питание» современных мегаполисов обеспечивают ТЭЦ и ГЭС, которые заметно «разгоняют» в пиковые часы. Это непросто, как и последующая остановка разгона. То есть очень много энергии уходит в никуда, а решить данную проблему, уверен талантливый студент, как раз и смогут цинк-ионные аккумуляторы, способные накапливать энергию и сохранять ее.

Читайте также

Ответим на любые вопросы и отправим наш каталог

Получите профессиональную консультацию и полный каталог литиевых аккумуляторов в одном PDF-файле

    Электронная почта

    Номер телефона

    Оставляя свои контакты, вы даёте согласие на обработку персональных данных и получение рекламных сообщений
    Ответим на любые вопросы и отправим наш каталог
    Фильтры
    Номинальное напряжение
    Емкость (Ah)
    Бренд
    Форм фактор
    Циклов заряда
    Энергоемкость (Вт*ч)
    Форма ячейки
    Габариты (мм)
    Температура хранения
    Класс защиты
    Макс. ток разряда АБ
    Макс. ток разряда BMS
    Материал корпуса
    Морозостойкость
    Напряжение для СЗУ
    Напряжение заряда
    Плата BMS
    Защита от перегрузки
    Рекомендуемый тип заряда
    Серия
    Серия для модели СЗУ
    Рабочая температура зарядка
    Тип корпуса
    Типа сборки
    Тип соединения контактов
    Тип ячейки
    Ток разряда
    Ток заряда
    Токоотдача
    Удельная энергоемкость (Вт*ч/кг)
    Защита от перегрева
    Тип химии
    Вес (кг)
    Применить
    Сбросить