Southern California University의 전문가들이 유기 배터리를 개발했습니다. 과학자들에 따르면, 그들의 개발은 내구성이 강하고 저렴한 유기 물질로 만들어졌습니다. 유기 배터리는 일반적으로 독성 화합물 및 금속을 함유하지 않으며 발전소에 적합합니다. 새로운 개발은 네트워크의 에너지를보다 안정하게 만들 것이며 거대한 양의 에너지 축적과 사용 결과를 가능하게합니다.
남 캘리포니아 대학의 Shri Narayan 교수는 유기 배터리가 최대 5 천 사이클의 재충전을 유지할 수 있다고 지적했다. 예비 예측에 따르면, 그 수명은 약 15 년이 될 것이다.
현재의 리튬 이온 배터리는 1000 사이클의 재충전으로 인해 성능이 현저하게 저하되며, 이러한 배터리를 제조하는 데 드는 비용도 10 배나 높습니다. 연구팀은 유기 배터리가 단순성, 저렴한 비용, 신뢰성 및 친환경 성으로 인해 에너지 저장 분야에서 획기적인 발전을 이룰 것이라고 언급했다. 또한 유기 배터리는 인구의 에너지 요구를 최대한 충족시키기 위해 대체 에너지 원을 사용하는 새로운 단계를 시작할 수 있습니다.
태양 전지 패널은 태양이 비치는 경우에만 에너지를 생산할뿐만 아니라 모든 풍력 발전기를 생산합니다. 이를 계기로 에너지 회사들은 태양열이나 바람과 같은 에너지 원에 의존하여 소비자의 요구를 충족시킬 수 없으므로 환경 친화적 인 에너지를 생산하는 데 수익성이 없습니다.
에너지를 축적하고 저장할 수있는 배터리는 대체 소스와 관련된 신뢰할 수없는 기본 문제를 해결하는 데 도움이됩니다.
이제 특히 큰 규모의 에너지 저장이 주된 문제입니다. 전문가에 따르면 미래의 재생 가능 에너지 원은 값 싸고 환경 친화적 인 솔루션을 필요로 할 것이라고한다.
새로운 유기 배터리의 작용 메커니즘은 산화 및 복원 반응을 기반으로합니다. 전극이있는 멤브레인으로 분리 된 용기를 통해 용액이 공급되며,이 과정에서 에너지가 방출됩니다.
소스의 전력은 커패시턴스에 의존하지 않기 때문에 이러한 솔루션은 이점을 갖는다. 이론적으로, 전극 활성 물질을 가진 용기는 어떤 크기의 것이거나 에너지 저장 장치의 총 부피를 증가시킬 수 있습니다. 또한 중앙 셀을 조정하고 시간당 생성되는 에너지 양을 조정할 수 있습니다.
연구팀은 이전 모델에서 사용 된 금속 및 독성 물질이 아닌 전극 활성 물질에 중점을 두었습니다. 과학자들은 물에 녹을 수있는 유기 화합물을 발견하는 과제에 직면했다. 결과적으로 외부 환경에 미치는 영향을 최소화하고 대규모 투자를 필요로하지 않는 시스템이 개발되었습니다.
수많은 연구에서 한 팀의 연구팀은 일부 동물, 박테리아, 곰팡이의 조직에 존재하며 광합성과 산소 교환에 필요한 산화 된 유기 화합물 (quinone)이 유기 배터리의 작동에 이상적이라는 사실을 발견했습니다.
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