Teknologi sel bahan bakar baru Jepang mencapai suhu tinggi 248°F dengan lonjakan konduktivitas 40x.
Courtesy of InterestingEngineering

Rangkuman Berita: Teknologi sel bahan bakar baru Jepang mencapai suhu tinggi 248°F dengan lonjakan konduktivitas 40x.

InterestingEngineering
Dari InterestingEngineering
11 Desember 2024 pukul 18.24 WIB
128 dibaca
Share
Peneliti dari Universitas Nagoya, yang dipimpin oleh Atsushi Noro, telah mengembangkan elektrolit polimer asam fosfonat yang inovatif, memungkinkan sel bahan bakar beroperasi pada suhu tinggi (di atas 100°C) dan kondisi kelembapan rendah. Inovasi ini mengatasi tantangan penting dalam teknologi sel bahan bakar dan menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan konvensional yang sering digunakan. Selama ini, sel bahan bakar tradisional menggunakan polimer asam perfluorosulfonat yang berbahaya bagi lingkungan. Dengan menggunakan polimer hidrokarbon asam fosfonat yang bebas fluor, tim peneliti berhasil meningkatkan ketahanan air, stabilitas kimia, dan konduktivitas pada suhu tinggi dan kelembapan rendah.
Keunggulan dari inovasi ini juga berdampak positif pada kendaraan sel bahan bakar, yang dapat mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi di elektroda, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, serta mengurangi masalah keracunan karbon monoksida pada elektroda. Selain itu, sistem pendinginan menjadi lebih sederhana dan ringan karena tidak memerlukan kelembapan tambahan. Penelitian ini merupakan langkah penting menuju pengembangan sel bahan bakar generasi berikutnya dan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Temuan ini telah dipublikasikan dalam jurnal ACS Applied Polymer Materials.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa inovasi yang diperkenalkan oleh peneliti dari Universitas Nagoya?
A
Peneliti dari Universitas Nagoya memperkenalkan elektrolit polimer asam fosfonat yang memungkinkan sel bahan bakar beroperasi pada suhu tinggi dan kelembaban rendah.
Q
Mengapa sel bahan bakar dianggap sebagai solusi energi bersih?
A
Sel bahan bakar menghasilkan listrik dengan air sebagai satu-satunya produk sampingan, menjadikannya solusi energi bersih yang menjanjikan.
Q
Apa tantangan yang dihadapi oleh polimer asam fosfonat dalam penggunaannya?
A
Polimer asam fosfonat memiliki sifat hidrofilik dan konduktivitas terbatas, yang menghambat adopsi luasnya, terutama di lingkungan lembab.
Q
Bagaimana cara tim Noro meningkatkan kinerja polimer asam fosfonat?
A
Tim Noro meningkatkan kinerja dengan memasukkan spacer hidrofobik antara kerangka polimer dan kelompok asam fosfonat, yang meningkatkan ketahanan air dan stabilitas kimia.
Q
Apa dampak dari penelitian ini terhadap kendaraan sel bahan bakar?
A
Penelitian ini dapat meningkatkan kinerja kendaraan sel bahan bakar dengan efisiensi yang lebih tinggi dan desain sistem pendingin yang lebih sederhana.

Rangkuman Berita Serupa

Jepang mencapai terobosan dalam sel bahan bakar generasi berikutnya dengan material konduktivitas tinggi.InterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
113 dibaca
Jepang mencapai terobosan dalam sel bahan bakar generasi berikutnya dengan material konduktivitas tinggi.
Sel surya berbasis limbah mencapai efisiensi rekor 21,39%, dengan retensi 90% setelah 1.100 jam.InterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
91 dibaca
Sel surya berbasis limbah mencapai efisiensi rekor 21,39%, dengan retensi 90% setelah 1.100 jam.
Jarak tempuh kendaraan listrik meningkat dengan teknologi baterai terobosan yang menjanjikan retensi kapasitas sebesar 97%.InterestingEngineering
Teknologi
2 bulan lalu
81 dibaca
Jarak tempuh kendaraan listrik meningkat dengan teknologi baterai terobosan yang menjanjikan retensi kapasitas sebesar 97%.
Elektrolit hidrogel membantu baterai berbasis air mencapai kepadatan energi 220 Wh/kg dan lebih dari 6.000 siklus.InterestingEngineering
Teknologi
3 bulan lalu
119 dibaca
Elektrolit hidrogel membantu baterai berbasis air mencapai kepadatan energi 220 Wh/kg dan lebih dari 6.000 siklus.
Rekayasa molekuler meningkatkan desain membran untuk baterai aliran redoks yang lebih efisien dan lebih murah.InterestingEngineering
Sains
3 bulan lalu
140 dibaca
Rekayasa molekuler meningkatkan desain membran untuk baterai aliran redoks yang lebih efisien dan lebih murah.
Bahan yang memecahkan rekor untuk kapasitor film dengan efisiensi 90% telah diidentifikasi.InterestingEngineering
Sains
4 bulan lalu
123 dibaca
Bahan yang memecahkan rekor untuk kapasitor film dengan efisiensi 90% telah diidentifikasi.