Суперконденсатор из парикмахерской: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Суперконденсатор из парикмахерской


05.12.2013
эту статью еще не оценивали Подписаться на RSS

Китайские исследователи использовали человеческие волосы для создания ключевого узла аккумулятора энергии. Исследование может привести к более эффективной и экологически безвредной замене традиционных элементов питания.



Остающиеся в парикмахерских обрезки человеческие волосы могут превратиться в хлопья углерода, подходящие для применения в электродах конденсатора большой емкости. (Рисунок из Energy Environ. Sci., 2014, DOI: 10.1039/c3ee43111h)

Многие аккумуляторы, применяемые в настоящее время, как например, свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы, являются тяжелыми и громоздкими, и изготавливаются с применением опасных химических соединений. В связи с увеличивающимися по всему миру продажами мобильных электронных устройств, влияние отслуживших свой срок источников питания на окружающую среду привлекает все большее внимание и стимулирует проведение научно-исследовательских работ в области суперконденсаторов, которые могут изготавливаться из экологически безопасных материалов на основе углерода.

К сожалению, такие углеродные материалы обычно либо сложно изготавливать, или же сырьем для их получения являются горючие полезные ископаемые, которые могут требоваться и для решения других задач. Новая работа, проведенная в исследовательской группе Фэна Яня (Feng Yan) из Университета Сучжоу заключается в использовании простого процесса коксования, с помощью которого удалось конвертировать волосы человека – обычный и возобновляемый продукт жизнедеятельности – в углеродные фрагменты, пригодные для изготовления электродов.

Человеческие волосы имеют несколько преимуществ в качестве исходного материала. Помимо того, что волосы имеются в большом количестве и являются дешевым исходным материалом, они обязательно содержат азот и серу, которые сохраняются в кусочках угля и повышают проводимость материала. Волокнистая упаковка белков, которая придает форму человеческим волосам, также придает образующимся частицам углерода уникальную структуру с высокой удельной поверхностью, что позволяет создать суперконденсатор, способный к очень быстрой зарядке. Янь говорит, что суперконденсаторы смогли бы служить в качестве источника энергии, который не только бы быстрее заряжался, но и также снабжал бы электронные устройства в течение более длительного периода времени.

Адам Ли (Adam Lee), эксперт по наноматериалам и зеленой химии из Уорикского университета в Великобритании, считает полученные исследователями результаты очень интересными. Ли говорит, что материалы такого рода часто используются в качестве абсорбента, однако в электрических устройствах практически не применяется.

Однако, как и в случае со всеми биотехнологическими материалами важный вопрос заключается в том, найдется ли достаточное количество волос для рентабельного промышленного использования, и при какой чистоте будет гарантироваться воспроизводимость параметров работы нового изделия.

В настоящее время исследовательская группа проверяет, сможет ли их новый материал также применяться для изготовления электродов в обычных литий-ионных аккумуляторах.

Источник: Energy Environ. Sci., 2014, DOI: 10.1039/c3ee43111h

метки статьи: #нанотехнологии, #новые материалы, #химия полимеров, #электрохимия

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Суперконденсатор из парикмахерской"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация