Kukuřičné baterie by mohly mít čtyřnásobnou kapacitu. Pracují na tom vědci v Jižní Koreji
Vědci experimentovali s mikroemulgačním křemíkovým, uhlíkovým a kukuřičným škrobem v souvislosti s novým mikrostrukturovaným kompozitním materiálem pro baterie. Smíchali křemíkové nanočástice, kukuřičný škrob a propylenový plyn.
Používání kukuřičného škrobu z biologického odpadu je již velmi oblíbené u produktů, jako jsou biologicky rozložitelné příbory z kukuřičného plastu a různé obaly. Stejné kvality, díky nimž je kukuřičný škrob atraktivní v těchto aplikacích, se hodí i pro křemíkové anody autobaterií.
Pro pevnou fixaci uhlíku a křemíku byl použit jednoduchý tepelný proces používaný ke smažení potravin, který zabraňuje expanzi materiálů křemíkových anod během cyklů nabíjení a vybíjení. Škrob a teplo pak společně vytvářejí nový druh anody, která je teplotně i strukturálně stabilní.
Univerzální kukuřice
Uvnitř materiál používá nejsilnější atributy všech tří jeho složek. Křemíkové nanočástice vložené do mikronových amorfních uhlíkových koulí odvozených z kukuřičného škrobu a na nich tenká grafitovo uhlíková vrstva. Jinými slovy si to představte jako křemíkové arašídy potažené čokoládou z kukuřičného škrobu a skořápkou z karbonových cukrovinek. Díky duální uhlíkové matrici, která tlumí křemík, je materiál vodivý a stabilní.
Vědci tvrdí, že jednoduchý přístup a dostupné materiály znamenají, že jejich nová anoda je připravena pro komerční výrobu. Výsledky jsou totiž ohromující. Křemíkovo-uhlíková anoda vykázala čtyřikrát větší kapacitu než stávající grafitové anody a vedla si dobře i přes 500 nabíjecích cyklů.
Jedinou neznámou je snad jen to, co přesně vědci myslí kukuřičným biologickým odpadem, ze kterého vyrobili škrob pro baterie. Není totiž žádným tajemstvím, že průmyslově vyráběný kukuřičný škrob je obrovským celosvětovým odvětvím, protože kukuřičný škrob má mnoho forem použití ve své práškové podobě.
Kukuřičný škrob z biologického odpadu by tak měl být pravděpodobně zemědělským vedlejším produktem, který by se jinak zahodil, takže jeho přeměna zpět na baterie by byla velkým přínosem rovněž pro životní prostředí. Dále čtěte: Vědci vyvinuli jednoduchý solární odsolovač vody.