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K-State Today

2014년 12월 18일

메이저카지노는 그래핀 산화물 종이에 초점을 맞춰 충전식 배터리를 개선하는 것을 목표로 합니다.

커뮤니케이션 및 마케팅팀에서 제출함

이 그래픽은 900°C(왼쪽) 및 500°C(오른쪽)에서 생성된 산화 메이저카지노을 보여줍니다.

캔자스 주립 대학 엔지니어링 팀은 나트륨 및 리튬 이온 유연한 배터리를 개선할 수 있는 산화 메이저카지노의 중요한 특성 중 일부를 발견했습니다.

Gurpreet Singh, 기계 및 원자력 공학 조교수 및 기계 공학 박사 과정 학생 Lamuel David,인도, Journal of Physical Chemistry에 "환원된 그래핀 산화물 종이 전극: Li 및 Na 순환성에 대한 열 어닐링의 반대 효과"라는 기사로 메이저카지노 결과를 발표했습니다.

그래핀 산화물은 가열될 때 도체나 반도체로 변환될 수 있는 절연성 및 결함이 있는 그래핀 버전입니다. Singh과 그의 팀은 나트륨 및 리튬 이온 배터리용 유연한 종이 전극으로 산화 그래핀 시트를 메이저카지노했습니다.

메이저카지노원들은 종이 전극의 나트륨 저장 용량이 아르곤이나 암모니아 가스로 가열하여 조정할 수 있는 개별 층 사이의 거리에 따라 다르다는 것을 발견했습니다. 예를 들어, 고온에서 생성된 환원그래핀산화물 시트(rGO)는 나트륨 용량이 거의 0에 가까운 반면, 500°C에서 생성된 환원그래핀산화물 시트는 최대 용량을 갖습니다.

"메이저카지노 산화물을 만들기 위한 전구체인 흑연은 나트륨에 대한 용량이 무시할 수 있고 오랫동안 나트륨 배터리의 실행 가능한 전극에서 제외되었기 때문에 관찰이 중요합니다."라고 Singh은 말했습니다. "흑연은 현재 리튬 이온 배터리에서 선택되는 재료입니다. 층간 간격이 더 작은 크기의 리튬 이온이 안팎으로 확산되는 데 딱 맞기 때문입니다."

메이저카지노원들은 전적으로 산화 그래핀 시트로 구성된 유연한 종이가 1,000주기 이상 나트륨 이온으로 충전 및 방전할 수 있음을 처음으로 보여주었습니다. 에틸렌 카보네이트에 용해된 과염소산나트륨 염이 전지의 전해질 역할을 했습니다.

"나트륨 배터리용 대부분의 리튬 전극 재료는 나트륨이 리튬보다 훨씬 크고 호스트 재료에 막대한 부피 변화와 손상을 일으키기 때문에 수십 번의 충전 및 방전 주기 이상 지속될 수 없습니다."라고 Singh은 말했습니다. "이 디자인은 시트가 다시 쌓이는 것을 방지하는 산소 및 수소 원자 덕분에 개별 메이저카지노 층 사이의 거리가 나트륨 이온의 빠른 삽입 및 추출이 가능할 만큼 충분히 크기 때문에 독특합니다."

Singh과 그의 팀은 또한 환원된 산화 그래핀 시트로 만들어진 전극의 기계적 거동을 메이저카지노했습니다. 메이저카지노진은 전극을 분리하는 데 필요한 변형률을 측정했습니다.

"이러한 측정 및 고장 메커니즘 메이저카지노는 수명이 긴 배터리를 설계하는 데 중요합니다. 특히 대형 비리튬 금속 이온 배터리의 경우 수천 사이클 동안 균열 없이 반복적으로 팽창 및 수축할 수 있는 전극을 원하기 때문입니다." Singh 말했다.

올해 초 Singh과 그의 팀은 몇 층 두께의 이황화 몰리브덴 시트의 대규모 합성을 시연했습니다. 그들은 또한 이황화 몰리브덴/메이저카지노 복합 종이가 나트륨 이온 배터리용 고용량 전극으로 잠재력을 가지고 있음을 보여주었습니다.

최신 메이저카지노에 따르면 나트륨과 달리 rGO의 리튬 용량은 rGO 합성 온도가 증가함에 따라 증가하여 900°C에서 생산된 샘플의 최대 값에 도달하는 것으로 나타났습니다.

"이제야 우리는 그래핀, 즉 rGO의 나트륨 용량이 처리 온도에 따라 달라진다는 것을 깨달았습니다"라고 Singh은 말했습니다. "이전 메이저카지노의 rGO 표본은 900°C에서 준비되었습니다."

Singh은 나트륨 및 비리튬 배터리에 대한 메이저카지노가 여러 가지 이유로 중요하다고 말했습니다. 초점이 차량에서 고정식 에너지 ​​저장 시스템 및 대형 차량으로 이동함에 따라 고정식 배터리는 더 저렴하고 안전하며 환경 친화적이어야 합니다.

나노기술에 초점을 맞춤으로써 Singh과 그의 팀은 나트륨 이온을 손상 없이 가역적으로 저장할 수 있는 물질을 탐색하고 설계할 수 있었습니다. 그들은 1,000주기 이상 나트륨 이온을 순환시킬 수 있는 산화 메이저카지노에서 그 답을 찾았습니다.

Singh과 그의 팀은 계속해서 새로운 나노 물질을 탐구하고 비용 효과적인 방식으로 대량 생산할 수 있는 물질에 중점을 둘 것입니다.

"우리는 전이 금속 칼코게나이드, 메이저카지노, 등등." 싱이 말했다.

메이저카지노원들은 또한 질화붕소 시트 및 실리콘-질소 기반 세라믹과 같이 배터리 전극에서 제외된 다른 나노물질도 조사하고 있습니다.

싱은 국립과학재단으로부터 지원을 받았습니다.