El material consigue eliminar todos los inconvenientes que limitan el uso de un supercondensador.
Los supercondensadores ofrecen muchas ventajas sobre las baterías cuando se trata de almacenamiento de energía.
Pueden almacenar mucho más, pueden tomar o transmitir energía mucho más rápidamente y por lo general duran mucho más tiempo.
Pero la incorporación de supercondensadores en cosas como wearables ha sido difícil porque hacerlas flexibles y estirables viene con algunos costos.
Por lo general, los supercondensadores flexibles se hacen con métodos complejos y costosos o se limitan a sólo unos pocos tipos de materiales.
También pueden llegar a ser menos estables y, por lo tanto, de corta duración.
Y un problema importante con este tipo de supercapacitores es realmente conseguir que los iones dentro de ellos, que son necesarios para el transporte de energía, lleguen a la zona que tiene que ser para ser útiles.
Investigadores de la Universidad de Cambridge y la Universidad Queen Mary de Londres han presentado un nuevo método que resuelve todos estos problemas.
El equipo de investigación utilizó polímeros que contenían los iones necesarios y los entretejían con el material conductor del supercondensador, de modo que estuviesen siempre en contacto y permitiera que los iones estuvieran constantemente cerca de las áreas activas donde la transferencia de energía disminuye.
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“Nuestros supercondensadores pueden almacenar mucha carga muy rápidamente, porque el material activo delgado (el polímero conductor) está siempre en contacto con un segundo polímero que contiene iones”, dijo el investigador principal Stoyan Smoukov a Phys.org.
“Al igual que las regiones delgadas rojas de un bastón de caramelo siempre están muy cerca de las partes blancas, pero esto es en una escala mucho menor”.
El material también puede durar mucho tiempo y no desgastarse con repetidas cargas y descargas.
Después de 3000 ciclos, el supercondensador conservó el 97,5 por ciento de su capacidad original de almacenamiento de energía.
Y doblar el material no afectó su funcionamiento tampoco, el 99 por ciento de capacitancia fue conservada después de 1000 dobladas y desdobladas.
“Esta estructura interpenetrante permite al material doblarse más fácilmente, así como hincharse y encogerse sin agrietamientos, lo que lleva a una mayor longevidad.Este método es como matar no sólo dos, sino tres pájaros con un solo tiro”, dijo Smoukov.
Los investigadores dicen que el material es una promesa para la electrónica portátil y otras tecnologías que requieren dispositivos flexibles de almacenamiento de energía.
Fuente: Engadget
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