Две команды исследователей, одна в Университете Хьюстона и вторая в Университете Мичигана, представили две новые усовершенствованные модели материалов для преобразования и хранения энергии. Халех Ардебили из Университета Хьюстона возглавил команду по разработке нового электрода на основе восстановленного оксида графена и арамидного нановолокна (rGO-ANF), который легче и долговечнее.

Тем временем Мичиганский университет объявил о новых исследованиях под руководством профессора машиностроения Эдгара Мейхофера и профессора электротехники и вычислительной техники Владимира Шалаева из Пердью, по измерению высокоэнергетических электронов, называемых «горячими носителями заряда», вызванными в золотых и серебряных наноструктурах.
Эти достижения означают, что в энергозатратных электронных системах уже происходят большие изменения. Суперконденсаторы (ионисторы) обладают высокой удельной мощностью, которая может быть доставлена на электронную нагрузку намного быстрее, чем она может быть извлечена из литий-ионной батареи.
Это критически важно для приложений, в которых задействованы двигательные системы, такие как дроны и электромобили, которые должны иметь возможность увеличивать тягу в любой момент. Хранение энергии в быстром зарядном/разрядном конденсаторе во время стационарной работы позволяет более равномерно регулировать поток энергии из батареи, улучшая общие ампер-часы (и время полета).
Новый материал rGO-AFN имеет улучшенный профиль прочности, и исследователи указывают, что это возможная замена стали. Это повышение долговечности в сочетании с повышенной плотностью мощности обеспечит множество применений для военного использования в радиоэлектронной и высокоэнергетической баллистической сферах, а также для производства все более прочного оборудования для персонала.
Исследовательские группы из Университета Мичигана и Университета Пердью сообщили о разработке электродного фильтра, который может эффективно обнаруживать «горячие носители заряда» на поверхностях тонких наноматериалов из золота и серебра, производимых лазерным светом, для индукции поверхностных плазмонов. Эти высокоэнергетические носители обладают энергией гораздо более горячего материала - более 2000 градусов по Фаренгейту.
© digitrode.ru