Исследователи преобразовали паразитную химию гипохлорита натрия в основной процесс, исключив катализаторы и газовую фазу — теперь батарея безопасна и эффективна
6 сентября 2026, 10:36Наука и космосDarth Sahara6
Ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США перевернули традиционные подходы к разработке солевых батарей, сделав нежелательную побочную реакцию центральной. Постдок Вусеок Го заметил, что перед медленной кислородной реакцией внутри ячейки образуется гипохлорит натрия — распространенный «отбеливатель» — что приводит к повышению напряжения.
Добавление всего 5% «отбеливателя» в систему кардинально изменило результат.
Ключевой элемент стал полностью жидкофазный окислительно-восстановительный цикл гипохлорит/хлорид, который циклично переключается между ионами при процессе заряда и разряда. Проблемная смена фаз «жидкость–газ» исчезла, необходимость в дорогостоящих катализаторах отпала, внутреннее сопротивление уменьшилось, а пиковая мощность батареи увеличилась более чем в два раза — достигнув уровня, сопоставимого с литий-ионными элементами.

Солевые батареи имеют больший вес и объем по сравнению с литиевыми, поэтому они не подходят для смартфонов или электромобилей. Однако для стационарного сетевого хранения, где масса не является критическим фактором, они предлагают преимущества: встроенное жидкостное охлаждение солевым электролитом устраняет риск катастрофических пожаров, для предотвращения которых в литий-ионных батареях тратится огромное количество энергии на принудительное охлаждение.
Партнёр стартапа Coulomb Technology уже приступил к подготовке коммерциализации — планируется использование технологии для резервного питания крупных дата-центров и ключевых участков электросетей. Также рассматривается морское применение: контейнеровозы в океане окружены именно той средой, которая способствует эффективной работе батареи.
Источники:interestingengineeringНаука и космос6ЭнергохранениеДата-центрыбатареикулоновская технология10:36
Источник