科學(xué)家研制新型鋰電池,5分鐘內(nèi)完成充電,“里程焦慮”有解了!

發(fā)布日期:2024-01-24  來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

核心提示:據(jù)科技日?qǐng)?bào)1月24日消息,美國(guó)康奈爾大學(xué)科學(xué)家研制出一款新型鋰電池,可在5分鐘內(nèi)完成充電,速度快于市場(chǎng)上其他同類電池,且歷經(jīng)
據(jù)科技日?qǐng)?bào)1月24日消息,美國(guó)康奈爾大學(xué)科學(xué)家研制出一款新型鋰電池,可在5分鐘內(nèi)完成充電,速度快于市場(chǎng)上其他同類電池,且歷經(jīng)數(shù)千次充放電循環(huán)后仍能保持性能穩(wěn)定,有望緩解電動(dòng)車駕駛員的“里程焦慮”。相關(guān)論文發(fā)表于最新一期《焦耳》雜志。

鋰離子電池是目前最受歡迎的為電動(dòng)汽車和智能手機(jī)供電的方式之一。鋰電池重量輕、可靠且相對(duì)節(jié)能,但它們往往需要數(shù)小時(shí)才能完成充電,而且缺乏處理大電涌的能力。在最新研究中,科學(xué)家們確定了一種獨(dú)特的銦陽(yáng)極材料,它可與鋰離子電池內(nèi)的陰極材料有效配對(duì)。在此基礎(chǔ)上,他們制造出了一種能在5分鐘快速完成充電且緩慢放電的電池。


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研究人員解釋說(shuō),為設(shè)計(jì)出最新電池,他們專注于電化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué),確定銦是一種極具潛力的快速充電材料。銦是軟金屬,主要用于制造觸摸屏顯示器和太陽(yáng)能電池板的氧化銦錫涂層,也被用作低溫焊料中鉛的替代品。

此項(xiàng)創(chuàng)新的關(guān)鍵在于,使電池陽(yáng)極處的金屬離子自由移動(dòng),找到正確的配置,然后才參與電荷存儲(chǔ)反應(yīng)。如此一來(lái),在每個(gè)充電周期,電極都處于穩(wěn)定狀態(tài),從而使新電池在數(shù)千個(gè)充放電周期保持穩(wěn)定。

近來(lái),我國(guó)科學(xué)家對(duì)鋰電池研究也有最新進(jìn)展。

據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)2023年12月4日?qǐng)?bào)道,2023年11月16日,在第25屆中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)上,一款由中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院(以下簡(jiǎn)稱“深圳先進(jìn)院”)最新研發(fā)的新型鋰離子電池,可經(jīng)受“冰火兩重天”考驗(yàn),引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

深圳先進(jìn)院副研究員張帆向《中國(guó)能源報(bào)》記者介紹,團(tuán)隊(duì)歷時(shí)10年研發(fā),現(xiàn)已量產(chǎn)出我國(guó)首款寬溫域、低成本、長(zhǎng)壽命的電芯產(chǎn)品——新型鋁基鋰離子電池,其最低工作溫度可達(dá)零下70攝氏度,最高工作溫度可達(dá)零上80攝氏度。

據(jù)了解,受材料限制,傳統(tǒng)鋰離子電池的充電工作溫度在0攝氏度至45攝氏度、放電工作溫度在零下20攝氏度至零上60攝氏度。在低溫環(huán)境中,傳統(tǒng)鋰離子電池會(huì)出現(xiàn)容量衰減、循環(huán)壽命縮短、充電困難等問(wèn)題。而我國(guó)幅員遼闊,氣溫隨地域和季節(jié)變化較大,傳統(tǒng)鋰離子電池使用范圍容易受到限制。

另?yè)?jù)中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所2023年12月消息,中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所分子納米結(jié)構(gòu)與納米技術(shù)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室郭玉國(guó)課題組,致力于硅基負(fù)極材料及其適配的電解質(zhì)材料的開(kāi)發(fā)工作。近期,該課題組提出了選擇性溶解策略,通過(guò)控制電解液中的溶劑供體數(shù)(DN),實(shí)現(xiàn)了對(duì)SEI中的低分子量的聚合物和有機(jī)鋰鹽組分的選擇性溶解,保留了有較高彈性形變能的氟化鋰和聚碳酸酯組分,構(gòu)筑了具有良好彈性性能的高韌性的SEI。電化學(xué)測(cè)試結(jié)果表明,這一策略有效提升了純微米硅負(fù)極的循環(huán)穩(wěn)定性。該團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)研究具有不同DN值溶劑的電解液中的選擇性溶解效應(yīng),歸納總結(jié)了電解液溶劑DN值與SEI組分之間的構(gòu)效原理。上述成果為未來(lái)適用于高容量和大體積變化電極材料的電解液開(kāi)發(fā)提供了重要指導(dǎo)。

 
 
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