В рамках международной научной программы, направленной на разработку новых материалов для аккумуляторных технологий, преподаватели и исследователи кафедры «Общая и неорганическая химия» Самарского государственного технического университета в сотрудничеств
В рамках международной научной программы, направленной на разработку новых материалов для аккумуляторных технологий, преподаватели и исследователи кафедры «Общая и неорганическая химия» Самарского государственного технического университета в сотрудничестве с Международным научно-исследовательским центром технологий материалов (МНИЦТМ) разрабатывают проводящие материалы для натрий-, цинк- и магний-ионных аккумуляторов. Эти материалы демонстрируют высокую эффективность, сопоставимую с традиционными литиевыми аккумуляторами, при значительно более низкой себестоимости производства. Результаты их исследований опубликованы в авторитетных научных изданиях, таких как Journal of Alloys and Compounds, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Journal of Solid State Chemistry и Computational Materials Science.
Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). Ученые из Самары разработали инновационный гибридный метод, сочетающий структурный и электронный анализ с компьютерным моделированием методом Монте-Карло. Применяя суперкомпьютерные технологии, они осуществляют виртуальный скрининг возможных замещений атомов и затем верифицируют полученные данные в лабораторных условиях. Недавно им удалось успешно спрогнозировать и экспериментально подтвердить несколько магний- и натрий-проводящих материалов, включая высокопроводящий Na2NbOF5.
Доцент кафедры и ведущий научный сотрудник лаборатории, Елизавета Морхова, отмечает: «Мы сосредоточены на использовании магния, цинка и натрия, поскольку их природные ресурсы пока не исчерпаны. Натрий и цинк являются перспективными элементами для аккумуляторных технологий. В Китае и Великобритании активно развиваются и внедряются натриевые батареи, что является значимым этапом на пути к коммерциализации натрий-ионных аккумуляторов. Мы продолжаем работы по улучшению характеристик этих материалов».
Разработка постлитиевых аккумуляторов включена в стратегическую дорожную карту высокотехнологичной области «Системы накопления электроэнергии», рассчитанную до 2030 года.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первые учащиеся прошли обучение по уникальной программе по наноматериалам | 0 | 0 | 18-09-2018 |
| 2 | Химики из Петербурга создали новый материал для производства магний-ионных батарей | 0 | 0 | 14-03-2019 |
| 3 | Конец эпохи литий-ионных аккумуляторов? Новая батарея хранит энергию в два раза эффективнее | 5 | 8 | 04-07-2026 |
| 4 | В Саратове создали модель пленки для аккумуляторов нового поколения | 0 | 0 | 18-12-2025 |
| 5 | Создан наноструктурированный материал для работы при высоких температурах | 0 | 0 | 09-06-2025 |
| 6 | Ученые РФ и Германии нашли материал для быстрой и долговременной зарядки аккумуляторов | 0 | 0 | 14-08-2019 |
| 7 | Челябинские ученые нашли способ сделать перспективный материал для батарей дешевле | 5 | 7 | 03-07-2026 |
| 8 | Ученый из Челябинска создает наноматериал для аккумуляторов будущего | 5 | 7 | 02-07-2026 |
| 9 | Южнокорейские учёные создали гибридный связующий материал для литиевых аккумуляторов | 0 | 17.79 | 30-07-2026 |
| 10 | Next-generation battery potential unlocked with a novel electrolyte design | 5 | 7 | 22-06-2026 |