Comprar acelerador de particulas granada online

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El mejor acelerador de particulas granada

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Para los primeros 1.000 ciclos galvanostáticos de la granada de silicona y otras estructuras probadas bajo las mismas condiciones, la capacidad de delitamiento reversible. Sólo para la granada de silicio, se traza la eficiencia culombina. ~0,2 mg cm-2 fue la carga de masa del material activo. Para el primer ciclo y C/2 para los ciclos posteriores, el promedio fue C/20. Fuente de la fuente: Liu y otros. Para ampliar, haga clic.
Un nuevo diseño a nanoescala inspirado en las granadas es propuesto por investigadores de la Universidad de Stanford y el Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC del Departamento de Energía, dirigido por el Profesor Yi Cui, para la energía de alta potencia pero con ánodos de batería de litio de gran volumen como los que utilizan el silicio. “Este diseño nos acerca al uso de ánodos de silicio en baterías más pequeñas, ligeras y potentes para productos como teléfonos móviles, tabletas y coches eléctricos, mientras que aún quedan algunos retos”, dijo Cui.
Como se define en un artículo en Nature Nanotechnology, el equipo encapsuló nanopartículas individuales de silicio con una capa conductora de carbono utilizando el principio de diseño de granada, dejando suficiente espacio después de la literación y la deslitilación para la expansión y la contracción. Un conjunto de estas nanopartículas híbridas se encapsula entonces en bolsas de tamaño micrométrico por una capa de carbono más gruesa para que actúe como una barrera de electrolitos.

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Los experimentos demostraron que incluso después de 1.000 ciclos de carga y descarga, nuestro ánodo inspirado en la granada funciona a un 97 por ciento de potencia, lo que lo sitúa dentro del rango deseado para el servicio comercial”.
Cuando una batería se carga, el ánodo, o electrodo negativo, es donde se almacena la energía. En las actuales baterías recargables de iones de litio, los ánodos de silicio podrían soportar 10 veces más carga que los ánodos de grafito, pero también tienen importantes inconvenientes: el silicio quebradizo se hincha y se deshace durante la carga de la batería, y reacciona con el electrolito de la batería para formar una mugre que recubre el ánodo y degrada su eficiencia.
El equipo de Cui ha resuelto el problema de la rotura en los últimos ocho años utilizando nanocables de silicio o nanopartículas demasiado pequeñas para romperse en trozos aún más pequeños y encapsulando las nanopartículas en “cáscaras de yema” de carbono que les permiten tener espacio durante la carga para hincharse y encogerse.
La nueva investigación se basa en ese trabajo. Con el fin de recoger las cáscaras de yema de silicio en grupos, el estudiante de postgrado Nian Liu y la investigadora postdoctoral Zhenda Lu utilizaron una técnica de microemulsión común en las industrias del petróleo, la pintura y los cosméticos, y recubrieron cada grupo con una segunda capa de carbono más gruesa. Estas cáscaras de carbono mantienen unidos los racimos de granada y proporcionan a las corrientes eléctricas una robusta carretera.

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La batería recargable, que tan a menudo nos deja en los peores momentos, ha sido sometida a una revisión desde hace algún tiempo La batería recargable, que tan a menudo nos deja en los peores momentos, ha sido sometida a una revisión. Los científicos han estado trabajando en una batería de iones de litio con una vida útil más larga durante años. Pero ¿quién hubiera pensado que la inspiración vendría del interior de una granada para el nuevo diseño más emocionante? Construida durante ocho años por un equipo de Stanford y el Laboratorio Nacional de Aceleradores del Departamento de Energía, esta moderna batería alberga nanopartículas de silicio agrupadas en el interior como semillas de granada dentro de una corteza de carbono.
Los ánodos de silicio (los electrodos negativos de una batería) pueden contener 10 veces más carga que los ánodos de grafito comúnmente usados en las baterías de iones de litio, de manera similar a la forma en que las frutas de granada contienen más ponche antioxidante que los arándanos. Pero tradicionalmente, como se vuelve quebradizo y se rompe fácilmente, el silicio ha demostrado ser difícil de usar en las baterías. Además, el silicio reacciona en las baterías con otros químicos, produciendo una mugre que finalmente destruye toda la batería. Al encapsular las nanopartículas de silicio en una acogedora membrana de carbono, los diseñadores de Stanford resolvieron este problema, de manera muy similar a la forma en que las semillas de granada se alojan dentro de una pulpa blanda. Las semillas de silicio se hincharán dentro de la membrana durante la carga, disminuyendo las roturas y minimizando las interacciones entre el silicio y otros productos químicos de la batería. Nuestro ánodo inspirado en la granada funciona incluso después de 1.000 ciclos de carga y descarga a un 97% de potencia.

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