Уважаемые пользователи! Приглашаем Вас на обновленный сайт проекта: https://industry-hunter.com/
Обычные чернила удесятерили ёмкость гибких суперконденсаторов - ЭЛИНФОРМ
Информационный портал по технологиям производства электроники
Обычные чернила удесятерили ёмкость гибких суперконденсаторов - ЭЛИНФОРМ
На главную страницу Обратная связь Карта сайта

Скоро!

Событий нет.
Главная » Новости » Новости перспективных технологий » Обычные чернила удесятерили ёмкость гибких суперконденсаторов

Новости перспективных технологий

05 сентября 2012

Обычные чернила удесятерили ёмкость гибких суперконденсаторов

Изображения с сайта science.compulenta.ru

Суперконденсаторы с обкладками из углеродного волокна, погружённого в обычные чернила, способны хранить заряд при любом сгибании и разгибании. При этом их ёмкость только выросла — в 10 раз. Разработано устройство в Пекинском университете (КНР) под руководством Юн Пин Фу.

Новый супеконденсатор получился весьма тонким: диаметр его модулей составляет всего несколько миллиметров — при длине, достигающей нескольких метров.

Вид новых ионисторов сверху и сбоку (здесь и ниже иллюстрации Yongping Fu et al.).

Устройство состоит из двух тонких нитей углеродного волокна, находящихся в чернильной среде. Вся конструкция обёрнута в гибкий пластиковый кожух, не дающий вылиться кислотному электролиту. Что побудило учёных использовать в суперконденсаторе обычные чернила? Выяснилось, что они содержат наночастицы углерода, идеально подходящие в качестве носителя заряда из-за большой площади суммарной поверхности. На грамм чернил, как оказалось, приходится 27 м² площади углеродных частиц, что составляет заметный положительный контраст с используемыми в серийных суперконденсаторах углеродными обкладками.

Даже после 1 500 циклов сгибания-разгибания суперконденсаторы продолжали держать заряд.

Исследователи полагают, что благодаря высокой прочности и гибкости углеродного волокна их ионисторы не просто будут хранить заряд при любом сгибании и разгибании, но и придутся ко двору в так называемой носимой электронике, интегрированной в ткань одежды. На испытаниях волокна удерживали заряд даже после 1 500 циклов сгибания-разгибания; это один из лучших современных результатов.

От себя заметим, что для повседневного применения описываемых тканевых ионисторов придётся заменить используемый в них электролит (которым сейчас является обычная серная кислота) на что-то менее агрессивное. Иначе при повреждении пластиковой оболочки пользователь как минимум получит впечатляющий ожог.

Информация с сайта science.compulenta.ru со ссылкой на материалы NewScientist.

Автор оригинального текста: Александр Березин.





Последние новости

АРПЭ провела практическую конференцию "Экспорт российской электроники"
подробнее
Портфельная компания РОСНАНО «РСТ-Инвент» разработала RFID-метки нового поколения WinnyTag Duo
подробнее
Научно-технический семинар «Электромагнитная совместимость. Испытательные комплексы для сертификационных и предварительных испытаний военного, авиационного и гражданского оборудования»
подробнее
Официальное представительство Корпорации Microsemi примет участие в выставке «ЭкспоЭлектроника» 2018
подробнее
Новое оборудование в Технопарке Зубово
подробнее
Избраны органы управления Технологической платформы «СВЧ технологии»
подробнее
«Рязанский Радиозавод» внедряет инструменты бережливого производства
подробнее
© “Элинформ” 2007-2025.
Информационный портал для производителей электроники:
монтаж печатных плат, бессвинцовые технологии, поверхностный монтаж, производство электроники, автоматизация производства