> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.reusite.ro/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# O baterie cu sulf a ajuns la peste 1.700 Wh/kg la nivel de electrod, dar doar în laborator
- URL: https://www.reusite.ro/o-baterie-cu-sulf-a-ajuns-la-peste-1-700-wh-kg-la-nivel-de-electrod-dar-doar-in-laborator/
- Published: 2026-09-25T17:13:05.000Z
- Updated: 2026-09-25T17:13:05.000Z
- Description: Bateriile litiu-sulf promit mult mai multă energie pe kilogram decât cele de azi, dar au rămas blocate de tensiunea mică. Adăugarea clorului a mărit tensiunea și capacitatea sulfului, un pas real, deși încă departe de un produs.
- Author: George Buhnici
- Tags: Energie

Cercetători de la Vanderbilt University și University of Maryland au făcut ca sulful dintr-o baterie cu litiu să schimbe trei electroni în loc de doi, iar rezultatul este o energie mult mai mare pentru aceeași cantitate de sulf. Studiul a apărut în revista Nature Energy și descrie un electrod cu peste 1.700 Wh/kg, calculat la nivel de electrod, cu ciclare pe mai mult de 100 de cicluri de încărcare.

Bateriile litiu-sulf sunt atractive pentru că sulful este ieftin și abundent, iar teoretic poate stoca mult mai multă energie pe kilogram decât materialele din bateriile litiu-ion de azi. Problema, spun autorii în rezumatul studiului, este că tensiunea lor de lucru este mică, reacțiile sunt lente, iar compușii de sulf dizolvați în electrolit ajung „la plimbare” între electrozi și strică celula.

## Cum funcționează

Ideea echipei a fost să ducă sulful la o stare de oxidare mai înaltă, ceea ce ridică tensiunea. Pentru asta au folosit un electrolit de tip lichid ionic, bogat în cloruri liberi, care permite conversia reversibilă a sulfurii de litiu în diclorură de disulf (S2Cl2) printr-un proces cu trei electroni. Conform rezumatului, tensiunea medie de lucru crește de la 2,05 la 2,54 V, iar capacitatea specifică a sulfului crește cu 58%.

Un articol despre studiu publicat de Interesting Engineering, care îl citează pe cercetătorul principal De-en Jiang de la Vanderbilt, menționează și două cifre care nu apar în rezumat: o reținere a capacității de 78% după 100 de cicluri într-o celulă tip „pouch” și o energie estimată la nivel de stivă de 477 Wh/kg, cu 37% peste sistemele litiu-sulf convenționale. Le atribuim acelei relatări, nu rezumatului din Nature Energy.

## Ce trebuie spus cinstit

Cifra de peste 1.700 Wh/kg este la nivel de electrod și nu descrie o baterie completă. Într-o baterie reală intră și carcasa, electrolitul, separatorul și celălalt electrod, motiv pentru care valoarea pentru o celulă întreagă este mult mai mică, iar estimarea de 477 Wh/kg de mai sus este o proiecție, nu o măsurătoare pe un produs.

Experimentele au fost făcute pe celule de laborator de tip „coin cell” și pe un prototip pouch cu un singur strat, cu electrod de litiu metalic și mai mult electrolit decât ar accepta un produs comercial. Aceste alegeri fac rezultatul valid ca demonstrație de chimie, dar nu ca proiect industrial. Ce rămâne de dovedit este comportamentul pe mii de cicluri, la scară mare și cu cantități de electrolit realiste.

Publicăm reușita pentru că este o descoperire concretă și revizuită, într-o revistă de top, care deblochează o limită veche a acestei familii de baterii. Nu pentru că ar exista mâine un telefon sau o mașină cu ea.

**Sursă:** [Nature Energy, „Lithium–disulfur dichloride batteries”](https://www.nature.com/articles/s41560-026-02120-8?ref=reusite.ro)