Специалистами Национального Университета Австралии был создан новый уникальный материал, который способен накапливать существенное количество энергии с незначительными потерями. Материал обладает практическим применением в энергоаккумуляторах электромобилей, электросетей, а также в сфере космических технологий.
«Материалы-диэлектрики применяются в создании фундаментальных электрокомпонентов – конденсаторов, специальных устройств, предназначенных для накопления энергии», рассказывает один из доцентов Yui Liu.
Новый металлооксидный материал-диэлектрик (созданный на основе ниобия, индия и титана) существенно превосходит остальные конденсаторы по большому количеству параметров, скапливает огромные энергетические объемы и стабильно функционирует при температурных показателях от -190 до +180 градусов по Цельсию, а также гораздо дешевле в изготовлении, чем нынешние компоненты.
«Наш уникальный материал функционирует существенно лучше уже существующих материалов с высокой постоянно диэлектрического характера и по этой причине обладает огромным потенциалом. С последующими разработками, данный материал может применяться в суперконденсаторах, которые могут накапливать большие энергетические объемы, превосходя действующие ограничения в энергохранении и предоставляя широкие возможности для инноваций в сфере возобновляемой энергии, электрических машин и даже в области космических технологий», сообщает Yun Liu.
Новый материал может особенно пригодится для солнечной и ветровой энергетики, сфер с существенными перепадами генерируемых энергетических потоков, которые требуют специальных механизмов для сглаживания предельных нагрузок на всю систему.
«Энергия, которая входит в сеть, обязательно должна быть очень сбалансированной в отношении нагрузок потребления в любое время», рассказывает профессор Рэй Виверс. «Это значит, что крайне важно обладать возможностью скапливать энергию до того времени, когда появится соответствующая необходимость».
Долгое время специалисты пытались разработать новые материалы-диэлектрики для создания более качественных энергетических хранилищ. Данная процедура оказалась очень трудной, так как материалы должны в обязательном порядке отвечать некоторым требования: обладать высокой диэлектрической постоянной, иметь низкие потери, а также возможность работы в большом температурном диапазоне.