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Protótipo de ânodo para baterias de íons de sódio

31.12.2013

Um grupo de pesquisadores do Instituto de Química Geral e Inorgânica da Academia Russa de Ciências, juntamente com colegas de Cingapura e Israel, criaram um novo material que pode ser usado para fazer ânodos para baterias de íons de sódio. Essas baterias no futuro podem substituir as baterias de íons de lítio que se tornaram difundidas hoje.

Químicos do laboratório Trypilska chefiado por Tatyana encontraram uma maneira de criar uma camada de sulfeto de antimônio a partir dos chamados complexos de peroxo. Os cientistas chamam compostos de várias substâncias com o grupo OOH dessa maneira (funcionários do laboratório Trypolskaya focados em elementos do grupo p, principalmente antimônio e estanho). Este grupo é na verdade uma molécula de peróxido de hidrogênio (H2O2, HOOH) com um átomo de hidrogênio separado dele.

Durante o experimento, flocos de grafeno foram revestidos com uma fina camada de sulfeto de antimônio. Esses flocos foram usados ​​em um material composto para eletrodos de bateria, enquanto em vez da tecnologia de íons de lítio comum hoje, os cientistas realizaram um experimento com sódio.

As baterias de íons de sódio podem ter uma vantagem significativa sobre as baterias de lítio: há muitas reservas de sódio na Terra. Por exemplo, este elemento forma o sal de mesa. Em teoria, as baterias de sódio podem ser mais baratas que as de lítio, mas os íons de sódio não são incorporados aos eletrodos comuns de grafite (ou eletrodos feitos de outros materiais disponíveis).

Em seu trabalho, os pesquisadores mostraram que o sulfeto de antimônio é adequado para íons de sódio e não há necessidade de fazer eletrodos inteiros a partir dele. As medições de controle mostraram que os novos eletrodos podem acumular até 730 mAh por grama. Os químicos estimam que a tecnologia de sulfeto de antimônio pode ajudar a levar as baterias de íons de sódio a um nível comparável às baterias de íons de lítio.

"Esse método de obtenção de um material compósito não requer equipamentos especiais e é muito simples na instrumentação", disse Petr Prikhodchenko, um dos autores do trabalho, em entrevista a jornalistas. “É muito barato e fácil de implementar, não requer muita energia, não produz resíduos tóxicos e pode ser facilmente ampliado para a produção real”, disse ele.

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