10 февраля 2021
Ученые создали магниевую пасту Powerpaste с энергоемкостью в 10 раз большей, чем у литий-ионного аккумулятора
Опытная установка, на которой удалось получить водородоаккумулирующую пасту Powerpaste
Команда исследователей подошла к проблеме креативно и смешала магний с водородом при температуре около 350°C и давлении в пять-шесть раз превышающем атмосферное. Далее в состав были добавлены сложный эфир и соль магния – в результате образовалась вязкая серая масса, которую назвали Powerpaste. Оно стабильнее газообразного водорода и может быть помещено в специализированные картриджи, конструкция которых также разработана учеными.
Криобак на водородомобиле BMW занимал огромный объем, что делало энергетическую установку с ДВС на H2 неэффективной даже в сравнении со свинцово-кислотными аккумуляторами
Справка: водород можно применять и в качестве топлива для обычных ДВС. Другой вопрос – каков при этом термический КПД (для газовых двигателей с искровым зажиганием не превышающий 38%) с выделением водяного пара (как и у топливных элементов с КПД до 83%). Поэтому из-за проблем с хранением водорода на борту ТС в последние десятилетия старались использовать именно водородные топливные элементы (Fuel Cell) для электромобилей, которые преобразуют водородное топливо в электроэнергию гораздо экономичнее, но при этом стоят на порядок дороже ДВС (в расчете на киловатт мощности), хотя в последние годы и дешевеют вслед за литий-ионными аккумуляторами. Кроме того, огромной проблемой был также способ хранения водорода, для чего до сих пор существовали только два способа – криобаки (температура водорода –270°С) или т.н. металлгидридные баки, до сих пор не слишком эффективные, т.е. слишком тяжелые и дорогие, хотя и безопасные.
Криобаки (желтого цвета) емкостью 60 и 62,4 литра на электрическом водородомобиле (FCEV) Toyota Mirai тоже весьма громоздки, но благодаря применению высокоэффективных топливных элементов, позволяют проезжать до 650 километров (по японскому стандарту JC08)
Один из протектов водородолета – авиалайнера на чистом водородном топливе
Если паста Powerpaste, действительно, окажется удельно дешевле (как в расчете на килограмм веса, а также по стоимости применяемых материалов), чем нынешние и даже перспективные электрохимические источники тока, то это может стать реальным прорывом именно для магистрального транспорта, для которого нынешние аккумуляторы все еще слишком громоздки и дороги, а также токсичны при утилизации и авариях.
|
|
Китайский аккумуляторный гигант CATL выходит на американский рынок через сотрудничество с Ford Motor
29.06.2026
КАМАЗ совместно с заводом «УралСпецТранс» вывели на рынок новую модель автотопливозаправщика АТЗ-18-2 УСТ 5453 под требования ДОПОГ на шасси КАМАЗ-65959 6х6.1 поколения К5
22.06.2026
FAW Jiefang тестирует на электротягаче J6P заряжаемую за 20 минут Na-ion АКБ, которая на 40-градусном морозе держит до 90% емкости
22.06.2026
Как и предрекали эксперты – сенсационная финская твердотельная батарея с ресурсом 100 000 циклов заряда/разряда и плотностью энергии 400 Вт·ч/кг от стартапа Donut Lab оказалась фейком – за нее выдавали обычный литий-ионным аккумулятор с плотностью энергии только 298 Вт·ч/кг
10.06.2026
CATL представила универсальную архитектуру «Один корпус – две технологии» (One Shell, Two Cells), совмещающую литиевую и натриевую АКБ в одном стандартизированном корпусе
09.06.2026
В РФ будет создан национальный Центр испытаний систем накопления энергии – он поможет завершить формирование полного цикла производства литий-ионных батарей в России
08.06.2026
Китайская аккумуляторная компания CATL надеется создать революционную литий-воздушную аккумуляторную технологию с теоретической плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг!
05.06.2026