XNRGI: tiofaldig ökning i batteritäthet

De senaste åren har många företag och enskilda forskare uttalat sig om utvecklingen

högkapacitetsbatterier.Det fanns löften om att öka nivån på autonomi och laddningshastighet med tiotals och hundratals gånger. Men efter en tid försvann företagen tyst från synen, utvecklingen implementerades inte och användarna tvingas fortfarande ladda sina smartphones varje dag, eller till och med två gånger. Vad kan vi säga om elbilar, där den genomsnittliga autonomin inte överstiger 200 kilometer, och du spenderar timmar på att vänta på att batteriet ska laddas.

Tyst genombrott

Det amerikanska företaget som lovade(en ny start?) för att börja producera framtidens revolutionerande batterier, men det finns ett par skillnader från tidigare löften. Först är det redan en välkänd och transparent teknik som har patentskydd, den andra - och det är en mycket viktig skillnad - tekniken bygger på allmänt använda och länge använt material, på länge studerade och kommersialiserade processer, även från andra områden.

Om vi ​​pratar om de nuvarande Li-ion-batteriernade tar betalt under mycket lång tid, och detta gäller inte bara smartphones, utan också fler enheter. Men billigheten av deras tillverkning blockerar alla ventiler av ny teknik, åtminstone på medellång sikt. Och då dyker upp XNRGI och hävdar att det har åstadkommit något som är omöjligt för majoriteten - det har utvecklat ultraskapacitet och snabbladdade Li-ion-batterier baserade på de redan kända och använda lösningarna. Idag används Li-ion-batterier överallt, både inom transport och inom mobil och bärbar elektronik. Miljarder företag har byggts för produktion av sådana batterier med mera. Men experter rekommenderar fortfarande att vara redo för en ganska brist. Om inte naturligtvis tekniken kommer att förbli på den nuvarande nivån.

Vad erbjuds

Powerchips banbrytande teknik understödjerkonventionellt kiselsubstrat, som har en porös struktur. Dessa har använts i mer än ett decennium för tillverkning av mikrochips, även om de inte längre används, eftersom de tekniska processerna har gått mycket långt framåt. Det som återstår av den gamla processtekniken kan användas för att lagra energi på ett effektivt sätt samtidigt som det hålls mycket säkert. Dessutom produceras sådana substrat och kan producera i nästan alla länder. Allt du behöver är ett underlag, ett litet isolerande skikt och ett metallskikt. Och allt detta har länge producerats i stora mängder, bara för andra behov. Det vill säga, för att organisera produktionen av batterier, finns det inget behov av att bygga en anläggning för en hel cykel för flera miljarder dollar. Det räcker med att organisera en liten monteringsanläggning.

fördelar

Utöver den enkla tillverkningen har teknikenfler fördelar som är mindre frestande. Om du tar standardstrukturen på 12 tum har den 160 miljoner porer, och de fungerar som separata mikroskopiska batterier. Det visar sig att ett sådant 3D-batteri har en yta på sjuttio gånger den tvådimensionella lösningen. Här är varje gång separat, vilket inte tillåter oavsiktlig stängning, och allt detta gör att du kan ladda batteriet flera gånger snabbare. Men det är inte allt, batteriet tar upp energi mycket snabbt och fungerar också mycket längre. De nuvarande batterierna bryts ned av dendriter, som, genom att tränga in i katoden med sina tentakler, förstör den. Men kiselväggar är mycket bättre motstå dendriter, och om ett par mikroporer misslyckas kommer det inte att påverka prestanda för hela batteriet.