Por que uma bateria de silício-carbono é mais poderosa que as atuais? As atuais baterias de íon-lítio funcionam com dois elétrodos de metal submersos em um líquido condutor – o eletrólito – que usa sais de lítio com os íons necessários para gerar a reação química reversível entre o cátodo e o ânodo.
Bateria criada com enxofre, alumínio e sal fundido (foto: Rebecca Miller) Com a mobilidade elétrica, os consumíveis e até o armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis, a procura por lítio para baterias tem aumentado substancialmente.
Essa reação química projeta um desempenho das baterias com ânodos de silício e carbono até dez vezes superior às cargas das baterias com ânodos de grafite. Embora isso não seja muito perceptível quando as duas baterias estão cheias, isso se torna crítico quando a tensão cai para 3,5 volts.
Isso só funciona em baterias sólidas, já que, no estado líquido, a reação química que resulta nisso é diferente. Com isso, os pesquisadores construíram uma bateria sólida do tamanho de um selo postal e a testaram. Ela manteve 80% da capacidade original mesmo após seis mil ciclos de descarga e recarga, superando outras baterias sólidas atuais.
A substituição do ânodo (elétrodo positivo) das baterias de lítio por similares de silício e carbono pode ser o "santo graal" procurado pelas grandes indústrias, inclusive de carros elétricos, para melhorar a autonomia de suas baterias. A alemã Porsche, por exemplo, está fazendo investimentos multimilionários nessa tecnologia.
O problema, porém, é que o silício tem fácil degradação, o que significa que ele se estica e se contrai diante da passagem de correntes elétricas, estragando com facilidade. Esse é, hoje, o único impedimento para que o material seja aplicado em caráter comercial.
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