0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

科學家巧妙運用弱電解質鍵讓鋰金屬電池在低溫下更好地運行

電子工程師 ? 來源:cnBeta.com ? 作者:cnBeta ? 2021-03-09 18:14 ? 次閱讀

為了探索更具應用前景的鋰電池,許多研究團隊已將目光放到了基于純鋰的金屬陽極方案,而不是當前普遍采用的混合材料。同時為了攻克在低溫下性能不佳的缺點,該領域的科學家們也已經取得了一些突破。比如加州大學圣迭戈分校(UCSD)的研究團隊,就依靠電解質中的弱鍵,釋放了鋰金屬電池在寒冷條件下的空前性能。

鋰金屬電池之所以被寄予厚望,是因為與當前普通的石墨 / 銅混合材料相比,純鋰金屬陽極具有出色的能量密度。

在巨大的差異面前,研究人員將之描述為一種“夢想材料”,并且期望成為未來打破能量密度瓶頸的一個關鍵。作為在循環(huán)過程中于電池兩極間來回攜帶鋰離子的溶液,電解質在一塊電池中的重要性也是不言而喻。通常情況下,低溫電池需要額外的加熱系統(tǒng)。不過加州大學圣迭戈(UCSD)研究團隊正在開發(fā)的這種鋰金屬電池,卻有望在極端低溫下進行高效的充放電。

據(jù)悉,其目的是開發(fā)出一種不會凍結的電解液,并且能夠在低溫下保持鋰離子在電極之間的流動性。目前研究團隊正在嘗試兩種類型的電解質,其中一種可與離子牢固結合、另一種則要弱得多,進而驗證哪種情況更適用于低溫工況。結果發(fā)現(xiàn),在 -60℃(-76℉)環(huán)境下,采用牢固結合電解質的這組實驗電池僅能堅持兩個循環(huán),而后就停止了工作。作為對比,采用弱結合電解質方案的電池,可在經歷 50 次充放電循環(huán)后,依然保持平穩(wěn)的運行,且能夠保留 76% 的原始容量。如果將工作溫度改成 -40℃(-40℉),弱結合電解質方案的電池組更能保留初始容量的 84% 。

論文一作 John Holoubek 表示:“我們發(fā)現(xiàn)鋰離子與電解質之間的結合、以及離子在電解質中所占據(jù)的結構,與它們在低溫下的表現(xiàn)有極大的關聯(lián)”。針對此類概念驗證電池的進一步研究表明,弱結合電解質能夠讓離子更均勻地沉積在電池陽極上,而強結合電解質則會導致塊狀和針狀的沉積(枝晶)。枝晶是改善鋰電池性能的另一個重要公關方向,因其可能導致電池發(fā)生短路失效等嚴重故障。研究合著者 Zheng Chen 表示:“通過在原子層面了解鋰離子和電解質的相互作用,不僅可以提升鋰電池的低溫表現(xiàn),還有助于防止枝晶的形成”。

展望未來,這種類型的設備有望在外層空間和深??碧降阮I域發(fā)揮重要的作用。有關這項研究的詳情,已經發(fā)表在近日出版的《自然能源》(Nature Energy)期刊上。

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    260

    文章

    8176

    瀏覽量

    171308
  • 科學家
    +關注

    關注

    0

    文章

    35

    瀏覽量

    11261
  • 弱電
    +關注

    關注

    0

    文章

    79

    瀏覽量

    14774

原文標題:科學家利用弱電解質鍵讓鋰金屬電池在低溫下更好地運行

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質升級,提升高電壓金屬電池性能

    1、 導讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質中的作用。結果表明,VC添加劑顯著提升了電解質的鋰離子電導率和遷移數(shù),同時提高了
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?201次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>升級,提升高電壓<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    斯坦福大學鮑哲南/崔屹PNAS:高性能金屬電池用單氟電解質

    背景介紹 金屬電池因其高理論比容量(3860 mAh g-1)和低還原電位(-3.04 V)而備受關注。然而,金屬
    的頭像 發(fā)表于 01-14 13:53 ?196次閱讀
    斯坦福大學鮑哲南/崔屹PNAS:高性能<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>用單氟<b class='flag-5'>電解質</b>

    一種薄型層狀固態(tài)電解質的設計策略

    研 究 背 景 用固態(tài)電解質(SSE)代替有機電解液已被證明是克服高能量密度金屬電池安全性問題的有效途徑。為了開發(fā)性能優(yōu)異的全固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 12-31 11:21 ?192次閱讀
    一種薄型層狀固態(tài)<b class='flag-5'>電解質</b>的設計策略

    半互穿網絡電解質用于高電壓金屬電池

    研究背景 基于高鎳正極的金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極高度去化狀態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 12-23 09:38 ?320次閱讀
    半互穿網絡<b class='flag-5'>電解質</b>用于高電壓<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    離子液體添加劑用于高壓無負極金屬電池

    ? ? ? ?研究背景 基于雙(氟磺酰基)酰亞胺(LiFSI)的濃縮電解質已被提出作為無負極金屬電池(AFLMB)的有效
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:00 ?457次閱讀
    離子液體添加劑用于高壓無負極<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對金屬電池固態(tài)電解質界面的精準調控

    (-3.04 V vs SHE),被認為是次世代電池的最優(yōu)選擇。然而,金屬負極的實際應用面臨諸多挑戰(zhàn),其中最關鍵的問題是枝晶的生長和副反應的發(fā)生。這些問題不僅會導致
    的頭像 發(fā)表于 11-27 10:02 ?395次閱讀
    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電解質</b>界面的精準調控

    全固態(tài)金屬電池陽極夾層設計

    全固態(tài)金屬電池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人們的強烈興趣,金屬被認為是一種非常有前途的負極材料。然而,由于
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:45 ?265次閱讀
    全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的<b class='flag-5'>鋰</b>陽極夾層設計

    固態(tài)電池中復合陽極上固體電解質界面的調控

    采用固體聚合物電解質(SPE)的固態(tài)金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領域具有很大的應用前景。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:53 ?526次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>中復合<b class='flag-5'>鋰</b>陽極上固體<b class='flag-5'>電解質</b>界面的調控

    無極電容器有電解質嗎,無極電容器電解質怎么測

    無極電容器通常存在電解質電解質無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩(wěn)定性。然而,電解質也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發(fā)表于 10-01 16:45 ?456次閱讀

    鈮酸調控固態(tài)電解質電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    聚合物基固態(tài)電解質得益于其易加工性,最有希望應用于下一代固態(tài)金屬電池。
    的頭像 發(fā)表于 05-09 10:37 ?900次閱讀
    鈮酸<b class='flag-5'>鋰</b>調控固態(tài)<b class='flag-5'>電解質</b>電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    最新Nature Energy開發(fā)新型稀釋劑助推金屬電池實用化!

    眾所知周,通過調控電解液來穩(wěn)定固體電解質間相(SEI),對于延長金屬電池循環(huán)壽命至關重要。
    的頭像 發(fā)表于 05-07 09:10 ?938次閱讀
    最新Nature Energy開發(fā)新型稀釋劑助推<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>實用化!

    固態(tài)金屬電池的外部壓力研究

    目前,使用易燃液體電解質的商用鋰離子電池無法滿足日益增長的高能量密度和安全性要求。用無機固態(tài)電解質(SSE)取代傳統(tǒng)的液體電解質有望很大程
    的頭像 發(fā)表于 04-26 09:02 ?1045次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的外部壓力研究

    請問聚合物電解質是如何進行離子傳導的呢?

    目前的聚合物電解質體系中,高分子聚合物室溫都有明顯的結晶性,這也是室溫固態(tài)聚合物電解質
    的頭像 發(fā)表于 03-15 14:11 ?1344次閱讀
    請問聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>是如何進行離子傳導的呢?

    不同類型的電池電解質都是什么?

    電解質通過促進離子充電時從陰極到陽極的移動以及放電時反向的移動,充當使電池導電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:42 ?1728次閱讀

    新型固體電解質材料可提高電池安全性和能量容量

    利物浦大學的研究人員公布了一種新型固體電解質材料,這種材料能夠以與液體電解質相同的速度傳導鋰離子,這是一項可能重塑電池技術格局的重大突破。
    的頭像 發(fā)表于 02-19 16:16 ?960次閱讀