TUM の研究者は、亜鉛電池の寿命を延ばし、オンライン カジノ 無料 ボーナス貯蔵を改善するための新しい化学的方法を開発しました。
新しい方法により、亜鉛電池の寿命が数桁延びる可能性があります。
わずか数千サイクルではなく、数十万回の充電と放電サイクルに耐えられるようになりました。
この方法は、大量の電力を貯蔵する効率的な方法が必要な再生可能オンライン カジノ 無料 ボーナスへの移行の鍵となる可能性があります。
新しい保護層が亜鉛電池の寿命の鍵
この革新の鍵は、電池の亜鉛アノードの特別な保護層です。この層は、亜鉛デンドライトとして知られる針状の亜鉛構造の成長や、水素の生成や腐食を引き起こす望ましくない化学副反応などの以前の問題に対処します。
TUM自然科学大学院無機・金属有機化学学部長ローランド・フィッシャー教授率いる研究チーム、この目的のために独自の素材を使用: TpBD-2F と呼ばれる多孔質有機ポリマー。
この材料は、亜鉛アノード上に安定した極薄で高度に秩序化された膜を形成し、水をアノードから遠ざけながら亜鉛イオンがナノチャネルを効率的に流れることを可能にします。
リチウムイオン電池の費用対効果の高い代替品としての亜鉛電池
博士課程の学生で研究の筆頭著者である Da Lei 氏は次のように説明しました。「この新しい保護層を備えた亜鉛イオン電池大規模オンライン カジノ 無料 ボーナス貯蔵装置のリチウムイオン電池に代わる可能性がある太陽光発電所や風力発電所との組み合わせなどの用途
「寿命が長く、安全であり、亜鉛はリチウムよりも安価で容易に入手できます。」
リチウムは依然として電気自動車や携帯機器などのモバイル用途の第一の選択肢ですが、そのコストと環境への影響が高いため、大規模なオンライン カジノ 無料 ボーナス貯蔵としてはあまり魅力的ではありません。
フィッシャー教授は次のように付け加えました。「亜鉛電池の寿命を延ばすために開発された化学的アプローチが機能するだけでなく、制御可能であることを示しました。
「基礎研究者として、私たちは主に新しい科学原理に興味を持っています。そしてここで私たちはその原理を発見しました。」
フィッシャー氏は次のように結論付けました。「私たちはすでにボタン電池の形で最初のプロトタイプを開発しました。私たちの調査結果をより大きな応用に応用できない理由はわかりません。
「このアイデアを採用し、適切な生産プロセスを開発するのはエンジニア次第です。」