В Калининграде детально изучили аморфный углерод - материал, из которого сегодня создают отрицательные электроды аккумуляторов. Оказалось, что в дробленном и нагретом виде он значительно повышает емкость и срок службы батареи.

В перспективе исследование поможет повысить производительность литий-ионных аккумуляторов. / Пресс-служба БФУ имени И. Канта
Большое совместное исследование провели ученые из калининградского БФУ имени И. Канта и Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт".
В качестве образцов использовали несколько видов углерода. Первым стал амфорный углерод, полученный сразу после синтеза, вторым - аналогичное вещество, но измельченное. Третий образец прошел все предыдущие стадии, но его дополнительно обожгли при температуре в 800 градусов.
Позитивные изменения выявили уже у второго образца. В измельченном виде он куда активнее взаимодействовал с окружающей средой за счет более рыхлой и пористой структуры. Кроме того, материал частично окислился и пополнился группой соединений, содержащих в себе водород и кислород.
Однако наибольший потенциал ученые увидели в нагретом аморфном углероде. По структуре он начал больше напоминать графит, что в перспективе позволит материалу иметь высокую емкость, долговечность и эффективность отдачи заряда.
По словам доктора физико-математических наук, профессора Института прикладной физики и технологий калининградского университета Галины Куприяновой, контроль степени измельчения и температуры нагрева углерода поможет создать материал с подходящими для производств свойствами. На практике исследование поможет улучшить проводимость и стабильность анодов, что напрямую повлияет на емкость и срок службы аккумуляторов.
Сегодня в смартфонах, ноутбуках и электромобилях часто устанавливают литий-ионные аккумуляторы, главные токопроводящие элементы в которых изготавливают из графита. Альтернативой ему является неупорядоченный углерод, в структуре которого есть множество дефектов и пустот, способных увеличить емкость батареи.
Однако именно эта неупорядоченность приводит к быстрому износу и разрушению материала. Поэтому ученые пытаются найти подходящий способ обработки углерода, который позволит ему максимально эффективно накапливать и отдавать заряд, не разрушая при этом само вещество.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Найден путь к созданию более емких и долговечных аккумуляторов | 0 | 8.44 | 05-10-2026 |
| 2 | Ученые в США заставили серу отдать третий электрон — и на 58% увеличили емкость серного аккумулятора | 0 | 16.66 | 01-10-2026 |
| 3 | В режиме реального времени: российские ученые впервые измерили «хрупкость» работающего литиевого аккумулятора | 0 | 10 | 02-10-2026 |
| 4 | Ученые «Сколтеха» отследили разрушение аккумулятора во время работы | 0 | 12.68 | 02-10-2026 |
| 5 | Российские ученые впервые "прощупали" батарею прямо во время работы | 0 | 7.62 | 03-10-2026 |
| 6 | СКИФ позволит узнать, как происходит деградация батареи смартфона | 0 | 9.42 | 06-10-2026 |
| 7 | Учёные повысили долговечность графена для хранения заряда ценой его ёмкости | 0 | 12.31 | 04-10-2026 |
| 8 | Раскрыты химические изменения, делающие литиевые батареи более хрупкими | 0 | 13.18 | 01-10-2026 |
| 9 | Цинк и особый "клей". Ученые нашли способ сделать углепластик прочнее | 0 | 7.26 | 05-10-2026 |