В ходе испытаний новые суперконденсаторы продемонстрировали высокую стабильность, успешно выдержав многократный заряд и разряд. Предполагается, что разработка учёных МИСИС найдёт примирение в электронике железнодорожного транспорта, в автономных системах электроснабжения и другом оборудовании, для работы которого необходимы высокие мощности.
Напомним, что суперконденсаторами называются устройства, способные накапливать больше энергии, чем традиционные конденсаторы. В ряде случаев суперконденсаторы используются в качестве батарей (например, для запуска двигателей, для возвращения части энергии при торможении транспорта и другой техники). Тем не менее, объективно, на сегодняшний день суперконденсаторы уступают литий-ионным батареям по эффективности запасания энергии. Таким образом, задачей специалистов МИСИС было создание такого суперконденсатора, который сможет заменить литий-ионные батареи.
Решением задачи стало добавление в материал суперконденсатора веществ, способных к быстрым химическим реакциям, что позволяет увеличить объём хранимой энергии в несколько раз. Для реализации этой технологии учёные использовали углеродную ткань с добавлением электропроводящего полимера полианилина. Данная методика основана на химической окислительной полимеризации анилина непосредственно в порах углеродной ткани. Это дало возможность существенно улучшить электрохимические свойства композита, используемого для изготовления суперконденсатора. Описанный способ можно использовать для разработки технологии массового производства таких конденсаторов с целью их широкого применения в оборудовании различных энергетических систем.
По материалам russianelectronics.ru