수년 동안 연구자들은 가능한 것보다 훨씬 더 많은 에너지를 저장할 수 있는 신비한 능력으로 인해 차세대 리튬 이온 온 카지노의 핵심 재료로 유망한 금속 산화물 그룹에 대해 더 많이 알아내는 것을 목표로 삼았습니다. 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스가 공동으로 이끄는 국제 연구팀은 이러한 과학적 이상 현상의 코드를 해독하여 초고속 온 카지노 에너지 저장 시스템 구축에 대한 장벽을 허물었습니다.

엔지니어링 온 카지노 연구실의 연구 장비

팀은 이러한 금속 산화물이 고전적인 전기화학적 저장 메커니즘을 넘어서 에너지를 저장하는 독특한 방법을 가지고 있음을 발견했습니다. 에 게시된 온 카지노자연 소재, 현재 시중에서 판매되는 리튬 이온 온 카지노에 흔히 사용되는 재료에 비해 에너지 저장 능력이 최대 3배 더 높은 여러 유형의 금속 화합물을 발견했습니다.

이 미스터리를 해독함으로써 연구원들은 더 큰 에너지 용량을 갖춘 온 카지노의 잠금을 해제하는 데 도움을 주고 있습니다. 이는 스마트폰부터 전기 자동차까지 모든 것을 신속하게 충전할 수 있는 더 작고 더 강력한 온 카지노를 의미할 수 있습니다.

"거의 20년 동안 온 카지노계는 이론적 한계를 넘어서는 이러한 재료의 변칙적으로 높은 성능에 당황해 왔습니다"라고 Cockrell School of Engineering의 Walker 기계 공학과 부교수인 Guihua Yu가 말했습니다. 프로젝트의 리더 중.

이 현상을 입증하기 위해 팀은 시간이 지남에 따라 요소가 어떻게 변하는지 모니터링하고 측정하는 방법을 찾았습니다. UT, 매사추세츠공과대학, 캐나다 워털루대학교, 중국 산동대학교, 중국 칭다오대학교, 중국과학원의 온 카지노원들이 이 프로젝트에 참여했습니다.

발견의 중심에는전이금속 산화물은 철, 니켈, 아연과 같은 전이 금속과 결합된 산소를 포함하는 화합물입니다. 리튬 이온이 이러한 물질 안팎으로 이동하거나 에너지 저장을 위해 결정 구조를 변환하는 일반적인 방법과 달리 에너지는 금속 산화물 내부에 저장될 수 있습니다.

온 카지노에 따르면 다양한 전이 금속이 이러한 추가 용량을 잠금 해제할 수 있으며, 이들은 고밀도 전자를 수집하는 능력이라는 공통점을 공유합니다. Yu는 이러한 자료가 아직 전성기를 맞이할 준비가 되어 있지 않다고 말했습니다. 주된 이유는 이에 대한 지식이 부족하기 때문입니다.

이 온 카지노에서 사용된 핵심 기술인 현장 자기측정법은 재료의 내부 전자 구조의 진화를 조사하기 위한 실시간 자기 모니터링 방법입니다. 자기의 변화를 측정하여 전하 용량을 정량화할 수 있습니다.

"가장 중요한 결과는 물리학자들이 일반적으로 사용하지만 온 카지노 커뮤니티에서는 거의 사용하지 않는 기술에서 얻어졌습니다"라고 Yu는 말했습니다. "이것은 물리학과 전기화학의 아름다운 결합을 보여주는 완벽한 쇼케이스입니다."