Дополнительные ссылки
 
Информационные
 ресурсы ИОНХ РАН 
Внешние ресурсы

Top.Mail.Ru

Эффективные аккумуляторы на основе максена и сульфида германия
 
Международный коллектив ученых из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Еврейского университета в Иерусалиме разработали новый уникальный анодный материал на основе сульфида германия и максена (MXene) для натрий-ионных аккумуляторов, способный стабильно работать на протяжении большого количества циклов при высоких скоростях заряда/разряда. Предложенный синтетический подход открывает новые возможности получения MXene-содержащих материалов для накопления энергии с высокой удельной электрохимической емкостью. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Colloid And Interface Science.
 
Современные анодные материалы для металл-ионных аккумуляторов делятся на три основных типа. Интеркаляционные материалы обратимо внедряют ионы металла в свою кристаллическую структуру с минимальными изменениями объема, обеспечивая высокую стабильность и долгий срок службы, чем и обусловлена коммерциализация анодов этого типа и их широкое использование в различных устройствах, от мобильных телефонов до аккумуляторов электротранспорта. Конверсионные материалы вступают в реакцию с полным разрушением и образованием новых соединений, что часто сопровождается большими изменениями объема и низкой энергоэффективностью. Сплавные материалы образуют сплавы с щелочным металлом, демонстрируя высокие значения емкости, однако их применение ограничено колоссальным (до 300%) объемным расширением фазы активного материала, приводящим к разрушению электрода. Общим недостатком конверсионных и сплавных, а также сочетающих оба механизма конверсионно-сплавных материалов, ограничивающим их применение, является гистерезис напряжения при циклировании, что приводит к низкой энергоэффективности и потере до 25 % энергии в ходе одного цикла. Вместе с тем конверсионно-сплавные анодные материалы представляют интерес для ряда нишевых применений. Это связано с их принципиально более высокой удельной электрохимической емкостью по сравнению с интеркаляционными материалами. Благодаря этому преимуществу они перспективны для использования в областях, где критично максимальное количество энергии, запасенное в минимальном объеме или массе аккумулятора, то есть, плотность энергии, например, в специальной портативной электронике, средствах аэрокосмической техники и медицинских имплантатах.
 
Существенное улучшение электрохимических характеристик может быть достигнуто за счёт модификации состава и морфологии конверсионных материалов. Традиционный подход к созданию таких анодных материалов заключается в использовании проводящей подложки в качестве основы для тонкого покрытия из наночастиц электрохимически активной фазы. Это позволяет повысить электропроводность, увеличить удельную поверхность, улучшить скоростные характеристики электрода, а также решить проблемы стабильности материала при длительном циклировании.
Российские исследователи совместно с коллегами из Израиля получили эффективный электродный материал на основе сульфида германия и максена для натрий-ионного аккумулятора, способный стабильно работать на протяжении большого количества циклов при высоких скоростях заряда/разряда.
 
По словам авторов, разработанный композиционный материал показал исключительную устойчивость к высоким токам заряда-разряда: увеличение плотности тока в 30 раз (от 0.1 до 3 А·г⁻¹) приводит к потере ёмкости менее 15%. Важно отметить, что при высоких плотностях тока (более 1 А·г⁻¹) полученный анод (GeSₓ/MXene) превосходит по характеристикам аналогичные аноды на основе GeS₂ и восстановленного оксида графена (rGO), синтезированные аналогичным методом.
 
Исследование прокомментировал старший научный сотрудник Лаборатории пероксидных соединений и материалов на их основе ИОНХ РАН, кандидат химических наук Алексей Михайлов: «В данной работе представлен новый тонкопленочный электрод для натрий-ионных аккумуляторов на основе двумерного карбида титана с покрытием из сульфида германия. Материал был синтезирован с добавлением поверхностно-активных веществ, что позволило предотвратить агрегацию и контролировать размер частиц. Разработанные нами композиты представляют особый интерес в качестве анодов для натрий-ионных аккумуляторов благодаря сочетанию высокой электропроводности максена и повышенной удельной ёмкости сульфида германия».
 
 
Схема синтеза композиционного материала MX/GeS2
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ИОНХ РАН.
 
Источник: P. Grishanova, P.V. Prikhodchenko, A.A. Mikhaylov, A. G. Medvedev, D. Grishanov, O. Lev. Evaluation of Ti3C2Tx MXene-supported germanium sulfide as sodium-ion battery anodes: A comparison with reduced graphene oxide supports. Journal of Colloid and Interface Science. V. 700, 138334. DOI: 10.1016/j.jcis.2025.138334
 
Пресс-релиз подготовлен ИОНХ РАН для проекта «Виртуальный музей химии: продолжение осмотра» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
Пресс-релиз опубликован на сайтах Минобрнауки России https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/98567/, РАН https://new.ras.ru/activities/news/sintezirovan-perspektivnyy-novyy-material-dlya-akkumulyatorov-na-osnove-maksena-i-sulfida-germaniya/, Научная Россия https://scientificrussia.ru/articles/razrabotany-effektivnye-akkumulatory-na-osnove-maksena-i-sulfida-germania, Наука.mail.ru https://science.mail.ru/news/8298-novyj-material-dlya-akkumulyatorov/?ysclid=mfeaaz1h9i811393327, Индикатор https://indicator.ru/chemistry-and-materials/sozdany-effektivnye-akkumulyatory-na-osnove-maksena-i-sulfida-germaniya-16-09-2025.htm, Менделеев.info https://mendeleev.info/sozdany-effektivnye-akkumulyatory-na-osnove-maksena-i-sulfida-germaniya/, Новый химический журнал https://newchemjournal.ru/dostizheniya-rossijskih-uchenyh/razrabotany-akkumulyatory-na-osnove-maksena-i-sulfida-germaniya/, Дзен  https://dzen.ru/a/aNG3Omvp-m1DY2qF, Научный микроблог https://sciencemon.ru/office/org/blog/264351/
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Рассылка новостей