Аккумуляторы для электромобилей и смартфонов могут стать дешевле, а их производство чище. Саратовские ученые разработали новую технологию производства электродных материалов для суперконденсаторов.
Разработка российских ученых
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) разработали новую технологию масштабируемого производства электродных материалов современных суперконденсаторов и аккумуляторов, пишет ТАСС.
Наноматериал MXene используется в отрасли высокомощных накопителей энергии, в том числе для электромобилей и смартфонов.
Разработка саратовских ученых делает процесс синтеза MXene более экологичным и экономичным, снижая потенциальную стоимость конечного продукта, отметили представители вуза.
Ниже температура синтеза и меньше вредных реагентов
Новый метод является более доступными и производительными способом масштабируемого расплавного травления MAX-фаз при синтезе MXен, рассказали исследователи.
Для производства современных накопителей энергии нужны специальные материалы, синтез которых ученые стараются сделать более экономичным и экологичным
Более экологичной технологию делает возможность значительно сократить использование вредных реагентов, по словам доцента кафедры «Химия и химическая технология материалов» Физико-технического института СГТУ Алексея Цыганова.
«Нам удалось избежать сверхинтенсивного протекания реакции и сохранить высокую скорость обработки материала, при этом снизив температуру процесса со 126 градусов Цельсия до 110 градусов Цельсия. Это очень существенно для реального внедрения подобного протокола синтеза и планирования в масштабах микротоннажной химии для производства MXен», — добавил доцент кафедры «Химия и химическая технология материалов» ФТИ Николай Горшков.
Технология испытана на созданном в СГТУ прототипе ассиметричного суперконденсатора. Он продемонстрировал высокую удельную мощность накопленной электрической энергии и стабильность свойств даже после 10 тыс. циклов зарядки-разрядки.
Новые материалы для суперконденсаторов
Суперконденсаторы — это класс современных накопителей энергии, превосходящий обычные конденсаторы по количеству запасаемой энергии. В некоторых задачах они могут заменить аккумуляторные батареи: для запуска двигателей, возвращения части энергии при торможении транспорта и другой техники. Однако они все еще уступают литий-ионным аккумуляторам. В несколько раз увеличить способность суперконденсаторов хранить энергию можно с использованием сп
В январе 2026 г. CNews писал о разработке Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), которая позволит синтезировать материал нового поколения для суперконденсаторов пенографит с помощью обычной микроволновой печи, без ложного оборудования и дорогостоящих технологических установок.
Синтезируемый по технологии ученых пенографит позволяет значительно повысить эффективность накопителей энергии. Суперконденсаторы с пенографитовыми электродами смогут обеспечить более компактные и легкие источники питания для будущих технологий, которые необходимы, например, при освоении северных территорий, где при температурах ниже 40 градусов традиционные аккумуляторы не справляются.
Синтезируемый по технологии ученых пенографит позволяет значительно повысить эффективность накопителей энергии. Суперконденсаторы с пенографитовыми электродами смогут обеспечить более компактные и легкие источники питания для будущих технологий, которые необходимы, например, при освоении северных территорий, где при температурах ниже 40 градусов традиционные аккумуляторы не справляются.