CNN TürkYunan-İsrail ittifakına cevap: 51. Komando Tugayı neden Sisam'ın karşısındaki Söke'ye taşındı?PunchPolice rescue two after boat sinks in Akwa Ibomוואלהגשמים בצפון ובמרכז; השירות המטאורולוגי: יימשכו לפחות עד אחר הצהרייםInquirerUP, PUP students to stage walkouts decrying corruption, 2027 budget cutsDaily MaverickANYONE FOR TEDDY?: Throw a Rocky Horror Dinner Party, it’ll be bloody marvellousBollywood HungamaREVEALED: Here’s why Karan Johar has been thanked in Daayra and Hrithik Roshan and Huma Qureshi in VibeThe Jerusalem PostRare Christian amulet holding bible scrap, ancient stone seal unearthed at Turkish site - reportESPNBills open new stadium with impressive performance over LionsUOLCientistas descobrem nova espécie de felino selvagem após mais de um séculoCapital FMKenya condemns attacks on Saudi Arabia, calls for end to hostilities7sur7FC 27: cinq choses à savoir sur la nouvelle édition du plus célèbre des jeux de footballVanguardIran says struck oil tanker in Strait of Hormuz
The Daily Newsstand · Free, Always
Friday, September 18, 2026

Cтартап «Сколтеха» «Рустор» получил патент на технологию производства катодного материала для литий-ионных аккумуляторов

Translate

|

Ученые «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ) совместно со стартапом «Рустор», созданным на базе института, получили патент № 2868315 на соединение-предшественник катодного активного материала для литий-ионных аккумуляторов и способ его получения. Технология предназначена для производства аккумуляторов, используемых в портативных устройствах, электротранспорте и беспилотных летательных аппаратах. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Существующие методы получения катодных материалов включают две стадии: синтез промежуточного соединения (прекурсора) и его последующее высокотемпературное превращение в готовый материал. Традиционные технологии требуют поддержания повышенной температуры растворов на этапе осаждения и последующего обжига при 950–1000°C. Эти процессы требуют много энергии и сопровождаются образованием жидких щелочных отходов, требующих дополнительной нейтрализации.

Новый патент предлагает альтернативный способ, при котором синтез прекурсора проводится при пониженной температуре и нейтральном pH. Получаемое соединение представляет собой гидрат основного карбоната кобальта(II) с ромбической кристаллической структурой и состоит из округлых агломератов первичных частиц размером не более 100 нм.

Использование наноразмерных первичных частиц сокращает путь диффузии ионов лития, что позволяет снизить температуру финального обжига до 800–890°C против традиционных 950–1000°C. Ведение процесса при pH, близком к нейтральному, исключает образование сильнощелочных маточных растворов. Полученный порошок характеризуется повышенной плотностью утряски по сравнению с материалами, синтезированными известными способами.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

«Мы предложили иной подход к синтезу прекурсора для катодных материалов. Вместо того чтобы работать в жестких условиях — при высоких температурах и в агрессивных средах, — мы разработали процесс, который проходит в мягких, щадящих условиях. Кроме того, мы решили проблему отходов: при нашей технологии не образуются сильнощелочные маточные растворы, которые нужно нейтрализовывать и утилизировать. Эту технологию можно масштабировать и внедрять на реальных производственных площадках. У нас уже есть опытно-промышленная установка, на которой мы отрабатываем все режимы, и мы готовы предложить индустрии готовый технологический пакет», — сказала Эльвира Стюф, младший научный сотрудник Центра энергетических технологий «Сколтеха».

«Тип морфологии, описанный в патенте, дает сразу несколько преимуществ: короткий путь диффузии для ионов лития, высокую плотность упаковки порошка и возможность проводить финальный обжиг при более низкой температуре. Дополнительный важный результат найденного технологического решения — это способность катодного материала устойчиво работать при высоких напряжениях заряда и больших разрядных токах, т.е. кобальтит лития, приготовленный по нашему патенту, демонстрирует более высокую емкость, мощность и циклический ресурс по сравнению с материалом предыдущего поколения. Для беспилотных летательных аппаратов это особенно актуально, потому что им нужны аккумуляторы, которые одновременно и много энергии хранят, и могут отдавать ее мощным потоком — например, при взлете или при маневрах. Получение патента — важный этап, который подтверждает новизну и промышленную применимость нашей разработки и открывает дорогу к ее внедрению в реальное производство», — сказал заслуженный профессор и директор Центра энергетических технологий «Сколтеха» Артем Абакумов.

View the original on CNews

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.