Đã tìm ra nguyên nhân khiến pin điện thoại ngày càng "xuống cấp" theo thời gian
![]() | Những sai lầm thường mắc phải khi sử dụng laptop |
![]() | Dừng cung cấp dịch vụ sạc pin điện thoại trên tàu bay |
Bất cứ ai có máy tính xách tay hoặc smartphone đều biết rằng pin trên thiết bị sẽ sụt giảm dung lượng theo thời gian (hay còn gọi là chai pin) như thế nào. Vào những ngày mới mua, hầu hết smartphone có thể "sống sót" cả ngày mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên sau khoảng hai năm sau, bạn sẽ phải "khốn khổ" khi chạy đi tìm ổ cắm điện cho chúng vào giờ ăn trưa.
![]() |
Vấn đề về pin khiến người dùng laptop, smartphone đau đầu có thể sẽ được giải quyết trong tương lai không xa. |
Tuy nhiên ngoài việc nói rằng chúng bị "chai pin" thì ít người hiểu được điều gì đã thực sự xảy ra. Ngay cả đến các khoa học cũng dành phần lớn thời gian trong "bóng tối" trước một trong những hiện tượng thường gặp nhất.
May mắn là cuối cùng thì các nhà nghiên cứu thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ (DOE) tin rằng họ đã phát hiện ra cơ chế dẫn tới việc sụt giảm dung lượng pin theo thời gian, và thậm chí cho rằng chúng ta có thể ngăn chặn quá trình này diễn ra.
Theo đó, trong một cục pin sạc lithium ion thông thường, các ion lithium trong dung dịch điện phân di chuyển giữa hai điện cực, tạo ra một luồng điện và làm cho các thiết bị hoạt động. Dung lượng của pin chỉ đơn giản được tính bằng khối lượng tuyệt đối của ion lithium có thể thực hiện chuyến đi giữa hai điện cực trong quá trình nạp và xả.
Trong nghiên cứu của mình, DOE khám phá ra rằng vật liệu tạo nên các điện cực của pin đôi khi bị vỡ trong quá trình hoạt động, khiến các ion kim loại - nhất là Mangan, di chuyển một cách tự do và tìm tới điện cực đối diện. Tại đây, nó thúc đẩy một phản ứng khiến các ion lithium bị mắc kẹt lại một chỗ. Theo thời gian khi ngày càng nhiều ion lithium bị mắc kẹt, thì mức dung lượng tối đa của pin cũng giảm dần, dẫn đến tuổi thọ pin kém hơn.
Daniel Abraham, đại diện của nhóm nghiên cứu giải thích: "Có sự tương quan chặt chẽ giữa lượng Mangan dẫn đến cực dương và lượng lithium bị mắc kẹt."
"Giờ đây, khi chúng ta đã nắm được cơ chế đằng sau sự mặc kẹt ion lithium dẫn tới việc bị chai pin, thì có lẽ sẽ sớm thôi, chúng ta có thể tìm ra phương pháp để giải quyết vấn đề này", Daniel nói.
Theo Nguyễn Nguyễn/ Dân trí
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Sức lan tỏa mạnh mẽ từ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Ăn tiết canh, nhập viện vì mất thính lực do liên cầu lợn

Đảng bộ Công an xã Thượng Phúc sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới

Triển lãm “Cửa Nam giao hòa”: Nơi di sản được kể lại bằng hình ảnh

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Hà Nội có những quyết sách giải quyết vấn đề ô nhiễm

Cầu Giấy: Trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Tin khác

AI có thể hỗ trợ nhưng chưa thể "soán ngôi" chuyên gia tuyển dụng
Công nghệ 24/07/2025 15:29

OpenAI ra mắt tác nhân AI mới: Cuộc cách mạng trợ lý ảo
Công nghệ 22/07/2025 22:28

Google mở rộng công cụ tạo video AI Flow và Veo 3 tại Việt Nam
Công nghệ 14/07/2025 17:11

An ninh mạng tại Việt Nam: Những thách thức trong kỷ nguyên số
Công nghệ 13/07/2025 17:57

Grok 4, trí tuệ nhân tạo đa năng, mạnh mẽ từ xAI
Công nghệ 11/07/2025 15:12

Internet từ tầng bình lưu: Giải pháp kết nối mới bằng công nghệ trên không
Công nghệ 07/07/2025 09:03

"Cơn sốt tuyển dụng AI": Kỹ sư lương triệu đô, cạnh tranh khốc liệt
Công nghệ 04/07/2025 09:30

Street View với hành trình “ngược dòng thời gian” trên Google Maps
Công nghệ 03/07/2025 06:14

Đột phá thể chế, tăng tốc trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Công nghệ 27/06/2025 17:25

YouTube yêu cầu người dùng phải từ 16 tuổi trở lên mới được phép livestream
Công nghệ 27/06/2025 14:50