電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
現如今鋰電池在全球范圍內用于方便是電子設備供電,給我們的生活帶來了非常大的便利,現如今使用這些便攜式電子設備進行通訊工作,學習聽音樂和尋找知識都是非常方便的。而且離電池還促使了遠程電動車的開發以及來自可再生能源。而對于2019年諾貝爾化學獎,如今也已經揭曉了,有三位科學家獲得,這也是為了鼓勵他們在鋰電池的開發上做出的杰出貢獻。
經過諾貝爾獎官網解析,鋰電池的基礎是在1970年的石油危機期間奠定的,StanleyWhittingham致力于開發可能導致無化石燃料的能源技術的辦法,他開始研究超導體,并且發現了一種能量非常豐富的材料,于是他將用于在鋰離子電池中創建創新的陰極。這種東西他是二硫化鈦制成的,該二硫化碳在分子水平上具有可容納鋰離子的空間,電池的陽極不菲由金屬離制成,金屬離具有非常強烈的釋放電子的動力,因此這也就萌生了一個電池。實際上電池具有很大的潛力,剛好超過兩幅,但是金屬離具有反應性電池爆炸性太大,所以基本上沒有方法運用在實際生活中。
JohnGoodenough后來預測如果使用金屬氧化物而不是金屬硫物質的話,那么陰極將具有更大的潛能,所以在經過系統的搜索,他也就在1980年的時候證明了這一想法。證明嵌入鋰離子的氧化鈷可以萌生多達4V的電壓,對于這一向發現也是一個重大的沖破,將給我們帶來更強大的電池。
后來吉野彰的陰極基礎在1985年的時候創建了首個商業上可以運用的鋰電池,他沒有在陽極中使用反應姓鋰,而是使用了石油焦炭。對于這種碳的材料就像是陰極的氧化鈷一樣,可以嵌入到黎黎子當中,結果就是打造出了重量輕,堅固而又耐用的電池,在其性能下降之前可以充電數百次。
其實對于鋰電池的優勢就在于它不僅是基于分析電極的化學反應,而是基于鋰離子在陽極和陰極之間來回流動。也正是因為如此,鋰電池才會更加的耐用,而且儲存量也會變得更高。也是在1991年之后,鋰電池首次進入市場,改變了我們的生活。
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