電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
據外媒報道,美國能源部阿貢國家試驗室的研究人員,開發出新型電解質混合物和一種簡單的添加劑,可以增加硅負極的表面和整體穩定性,有望使用于下一代鋰電池。
(圖源:阿貢官網)
為了加工新一代鋰電池,數十年來,科學家們一直在尋找新型電極材料和電解質。他們的目標是提高電池的儲能能力,使其壽命更長,成本更低,也更安全。有了新一代電池,電動車有望進一步普及,并通過更加廉價可靠的儲能方式,加速電網向可再生能源擴張。
對科學家們來說,硅負極已成為取代當前石墨負極的首選材料。從理論上來說,硅具有分明的儲能優點,其鋰存儲量幾乎是石墨的10倍。而且,這種物質的成本低,更具商業吸引力。作為地殼中第二大元素,硅元素在計算和通信硬件中使用廣泛,已具備一系列出產技術。但是,阿貢化學科學與工程部門(CSE)的高級化學家JackVaughey指出,“硅負極的使用,依然存在一定障礙。在循環過程中,鋰電池的硅基負極與電解液劇烈反應。長此以住,會導致電池退化,循環壽命縮短。”
目前,鋰電池電解液中的溶劑混合物,包括一種溶解的鋰鹽,以及有機添加劑(通常超過三種,至少一種)。阿貢的科學家們提出新策略,對電解液添加劑進行神奇設計,使少量的另外一種鹽中,含有一種二價或三價金屬陽離子,比如Mg2+、Ca2+、Zn2+或Al3+。這類加強型電解質混合物,統稱為“MESA”(mixed-saltelectrolytesforsiliconanodes,代表用于硅負極的混合鹽電解質),可以增加硅負極的表面和整體穩定性,改善長期循環和使用壽命。CSE部門化學技師BarisKey表示:“我們通過帶有標準商業化電極的完整電池,對MESA進行全面探測。這種新型化學物質結構簡單,具有可伸縮性,與現有電池技術完全兼容。”
Vaughey補充道,“在這個項目中,阿貢的電池分解、建模和原型(CAMP)設施,讓我們獲益匪淺,幫助我們解讀MESA的物質構成。”
同時,阿貢研究人員重點觀察MESA電解液的工作過程。在充電過程中,電解液中的金屬陽離子添加劑,隨著鋰離子遷移到硅基負極,形成鋰金屬硅相,比鋰硅相更穩定。在新型電池化學反應過程中,硅負極和電解液之間極少萌生有害副作用。經過證明,在電池中探測的四種金屬鹽中,添加Mg2+或Ca2+的電解質鹽,在數百次充放電循環中效果最佳。這類電池的能量密度比同類石墨電池高出50%。
Key表示:“依據探測結果,我們完全有理由相信,這項發明將起到推動作用,使硅負極取代石墨,或者與石墨一起構成負極(濃度略超過石墨幾個百分點),并可能萌生深遠的影響。”
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