| Кремниевый конденсатор способен хранить энергию внутри электронного чипа |
|
Ученые из университета в Вандербилте, что в Нэшвилле (штат Теннесси, США), создали суперконденсатор, по большей части состоящий из кремниевых частиц. Суперконденсаторные установки нового типа хранят энергию довольно плотно, что позволяет им провести интеграцию источников электрической энергии внутрь любого электронного чипа. А это уже в свою очередь позволит им выполнять их работу в течение продолжительного времени, даже при условии того, что в них будет напрочь отсутствовать доступ к внешней энергии. Новые суперконденсаторы обладает электролитическим типом хранения энергии. Они притягивают ионы самых разных полярностей ко своим электродным пластинам. То количество ионов, которое удерживается рядом с пластинами конденсатора, прямым образом имеет зависимость от площади, которая является поверхностью этих самых пластин. Дабы увеличить эффективную площадь, саму поверхность покрывают слоем материалов, которые хорошо проводят электрический ток. Это может быть активированный уголь, в котором содержится множество микроскопических пор, которые помогают увеличить поверхностную площадь. Пока эти новоразработанные конденсаторы не могут соперничать с более распространенными литий-ионными батареями, которые обладают большей емкостью и количеством содержимой энергии. Но они способны изрядно увеличить срок своей службы, по сравнению с теми же литий-ионными аккумуляторями. Это объясняется их высокими и надежными характеристиками вкупе с улучшенными скоростными. А это уже позволяет суперконденсатору поглощать и отдавать очень большое количество электрической энергии. Но как ни как, а а пока суперконденсаторам находят применение в автомобильных системах, в частности в системе, которая отвечает за рекуперативный тормоз уже вошедших в масштабное производство электрических и гибридных "мобилей". На данном этапе все ученые стараются увеличить емкостную часть суперконденсатора, благодаря которой он мог бы увеличить количество содержимой энергии. И для этого они проводят множество экспериментов, к примеру, задействую высокопористые гибридные материалы, которые представляются множественным количеством углеродных нанотрубок и частиц графена, которые располагаются на пластинах конденсатора. В теории это позволяет изрядно увеличить емкость конденсатора, но на практике это пока не допускается возможным по понятным причинам и не может пуститься в широкомасштабное промышленное производство. . |
