形態和組成分析。信用: 化學工程雜誌 (2025)。 doi:10.1016/j.cece.2025.167663
莫納什(Monash)的工程師提出 突破性催化劑 這可以超載下一代電池,提供更多的能量,更長的服務壽命和降低成本。
雖然目前在諸如助聽器之類的小型設備中使用了鋅電池,但這為可充電,強大的應用程序打開了大門,使該技術更接近真實,網格和運輸類型。
使用智能熱處理,研究人員將三維材料變成了超薄的碳片,並增加了鈷和鐵的單個原子,從而產生了一種催化劑,從而使電池的氧反應更快,更有效。有一項研究 出版 v 化學工程雜誌場地
主要作者說,化學與生物工程系的Askari和Parama Banerji博士說,由昂貴的金屬製成的標準商業催化劑(例如鉑金和露絲斯)超過了。
Askari先生說:“在圖片中開發了鈷和鐵作為單個原子之後,我們在鋅電池中達到了記錄的破壞性性能,表明當催化劑以原子準確性開發時可能是可能的。”
“我們的先進建模表明,成對的鈷鐵原子與合金強迫氮舞,增強了電荷的轉移並優化了反應的電影院,解決了與鋅鉚接電池最大的狹窄位置之一。”
Banerji博士說,該設計的原理也可以應用於其他清潔能源技術,包括燃料元素,水分拆分和Co₂轉換。
Banerji博士說:“連續使用鋅電池推出了兩個多月是該領域的里程碑。她證明,這項技術已準備好超越實驗室和實際應用。”
“這些催化劑不僅解決了用鋅電池的關鍵狹窄場所,而且它們的設計原理可以在燃料元素的整個能量景觀中應用,直到水破碎,對清潔能源產生巨大影響。”
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Askari等人說,單個原子與氮氣之間的協同電子相互作用在金屬電池中雙功能氧化氧化的二維碳增強上,在金屬電池中加強氧化, 化學工程雜誌 (2025)。 doi:10.1016/j.cece.2025.167663
引用:工程師在鋅空氣電池(9月22日,2025年)達到創紀錄的性能。 2025年9月22日與https://techxplore.com/news/2025-09-zinc-air-batteries.html接收
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