хранения энергии

Развитие высокотемпературного электролиза: разделение воды для хранения энергии в виде водорода

На протяжении десятилетий исследователи энергетики пытались решить одну большую проблему: как хранить избыточную электроэнергию, чтобы ее можно было вернуть в сеть, когда это необходимо?
Недавно исследователи из Национальной лаборатории Айдахо помогли решить эту проблему, разработав новый электродный материал для электрохимической ячейки, который может эффективно преобразовывать избыточное электричество и воду в водород. …

Более быстрое и эффективное хранение энергии может стать результатом комплексного изучения слоистых материалов

Ученые в течение десяти лет изучали возможности сохранения энергии в формирующемся классе двумерных материалов – материалов, построенных из слоев толщиной всего в несколько атомов, – называемых MXenes, произносится как «max-eens»."
Команда под руководством ORNL объединила теоретические данные компьютерного моделирования экспериментальных данных, чтобы точно определить потенциальные местоположения различных заряженных ионов в карбиде титана, наиболее изученной фазе MXene. …

Расширение возможностей гибкого накопителя энергии

Одна из основных проблем, которую необходимо преодолеть растягиваемой электронике, – это жесткость и негибкость их компонентов накопителей энергии, батарей и суперконденсаторов. Суперконденсаторы, в которых используются электроды из карбидов, карбонитридов или нитридов переходных металлов, называемые MXenes, обладают желательными электрическими свойствами для портативных гибких устройств, таких как быстрая зарядка и разрядка. …

Ученый-полимер помогает разработать новую технику для крупномасштабного хранения энергии

Электромобиль требует, чтобы энергия была доступна в любом месте и в любое время без задержки для подзарядки, но солнечная и ветровая энергия являются непостоянными источниками энергии, которые недоступны по запросу. И электричество, которое они производят, нужно хранить для дальнейшего использования, а не тратить зря. …