Последние новости
17.09.2026, 14:26 ВТБ Инфраструктурный Холдинг оценил перспективы механизмов государственно-частного партнерства
16.09.2026, 23:27 Наведение мостов между цивилизациями через объектив: новый документальный фильм SZMG «Мир в цвету»
15.09.2026, 23:56 Более 2 тыс. поручений за 10 дней: доля принятых электронных документов выросла с 16% до 80%
15.09.2026, 16:32 Miral инвестирует 12 миллиардов дирхамов в следующий этап развития острова Яс
14.09.2026, 19:44 «Мы не знаем другой специфики работы»: как JSP Travel создает премиальные путешествия
14.09.2026, 07:50 CGTN — Как БРИКС создает новые возможности для развития Глобального Юга
13.09.2026, 20:26 На субботнике в память о мэре Москвы Юрии Лужкове Москвы Юрия Лужкова, собрались свыше 4500 участников, которые высадили 12 тысяч растений
11.09.2026, 22:04 Преодоление разрыва в цифровой грамотности может принести мировому ВВП дополнительные триллионы долларов
11.09.2026, 22:40 Карта «Мир»: как выбрать условия и начать пользоваться
11.09.2026, 15:27 Агентство S&P повысило прогнозы по рейтингам Freedom Holding Corp. и его дочерних компаний
Лесные грибы — отличный компонент для анодов батарей
Наука
Команда инженеров Университета Пердью создали электроды из видов дикого гриба Tyromyces fissilis. Углеродные волокна, полученные из дикого гриба, и модифицированные наночастицами, показали лучшую эффективность, чем обычные графитовые электроды для литий-ионных батарей.
Руководитель проекта Vilas Pol говорит: «Современные литий-ионные аккумуляторы должны иметь высокую плотность энергии и мощность для удовлетворения потребностей современных устройств. Поэтому существует острая необходимость в разработке новых анодных материалов с превосходной производительностью».
Батареи имеют два электрода, называется анод и катод. Аноды в большинстве современных литий-ионных аккумуляторов изготовлены из графита. Ионы лития, которые содержатся в электролите, сохраняются в аноде во время зарядки. Команда Polобнаружила, что углеродные волокна из грибов Tyromyces fissilis, модифицированные наночастицы оксида кобальта опережают обычный графит для анодов. Гибридная конструкция имеет синергетический результат, говорят авторы.
«И углеродные волокна, и частицы оксида кобальта являются электрохимически активными, поэтому суммарная мощность получается выше, если участвуют оба компонента», объясняет Pol.
Гибридные аноды имеют стабильную мощность 530 миллиампер часов на грамм, что в полтора раза больше, чем емкость графитовых элементов.
