Популярные приложения
Литиевые батареи и новые источники энергии
Технология ZEPTOOLS, позволяющая проводить исследования in situ механизма работы материалов литий-ионных батарей, способствует развитию исследований, разработок и применению высокоэффективных литий-ионных батарей.
Решение
Гибкие фотоэлектрические солнечные элементы обладают такими характеристиками, как лёгкость, тонкость, вибростойкость и автономное энергоснабжение, что открывает им огромный потенциал для интеграции в здания или носимые электронные устройства. Если обратить внимание, можно увидеть, что кристаллические кремниевые солнечные элементы сегодня являются наиболее широко применяемыми; они повсюду встречаются в повседневной жизни. Несмотря на значительные усилия учёных, их недостатки — невозможность изгибаться и высокая хрупкость — существенно ограничивают сферу применения таких элементов в гибких устройствах.
Результаты исследований, опубликованные с использованием образцового стержня PicoFemto® в режиме in situ, постоянно обновляются; в дальнейшем мы будем и далее пополнять базу примеров применения продукта. Пропустившие предыдущие публикации преподаватели могут перейти на главную страницу нашего официального аккаунта и прочитать их, нажав кнопку «Архив статей». Приглашаем всех подписаться на наш аккаунт — здесь вы найдёте актуальные новости из области электронной микроскопии, уникальные экспериментальные протоколы и высококачественные научные результаты. Присоединяйтесь к обсуждению и вместе с коллегами развивайте свои идеи!
Щелочные металлы широко изучаются в таких областях, как фармацевтика и аккумуляторные технологии. Однако из‑за ограничений, связанных с их химической реакционной способностью и чувствительностью к электронным и ионным пучкам, внутренняя атомная структура щелочных металлов и их фундаментальные свойства остаются труднодоступными для раскрытия.
TiO2 обладает высокой механической стабильностью, ионной проводимостью и циклическими характеристиками, что делает его перспективным материалом для анода литий‑ионных аккумуляторов; однако его теоретическая емкость крайне низка, что на протяжении долгого времени остаётся одним из ключевых факторов, сдерживающих коммерциализацию TiO2.
В условиях неуклонного роста глобального спроса на энергию, а также проблем истощения ископаемого топлива и загрязнения окружающей среды научное сообщество активно работает над созданием высокоэффективных технологий хранения энергии. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта и электронных технологий суперконденсаторы с многофункциональными свойствами превратились в одну из ключевых тем исследований. Благодаря интеграции с электрохромными технологиями такие электрохромные суперконденсаторы способны в реальном времени осуществлять оптический мониторинг состояния накопления энергии за счёт изменения цвета, что открывает широкие перспективы их применения в умных окнах, стеклянных фасадах зданий и носимых электронных устройствах. Такая интегрированная система не только способствует энергосбережению, но и эффективно предотвращает перезарядку или перегрузку устройств, являясь важным направлением на пути к обеспечению устойчивости энергоснабжения.
Под воздействием стратегических целей «двойной углеродной нейтрализации» и политики трансформации энергетической структуры полностью твердофазные аккумуляторы (ASSB) с высокой безопасностью и высокой удельной энергоёмкостью рассматриваются как ключевой прорыв в области следующего поколения технологий хранения энергии; особенно они обладают важным стратегическим значением для электромобилей и систем крупномасштабного хранения энергии. Однако в практическом применении ASSB на основе сульфидных материалов по‑прежнему сталкиваются с серьёзными техническими ограничениями, при этом химическая и электрохимическая нестабильность границы раздела электрод/твердотельный электролит остаётся центральной проблемой.