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麻省理工學院開發(fā)全新電池電極 有望提高電池功率密度

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年02月14日  

麻省理工學院一個研究小組宣布,他們已經(jīng)開發(fā)出一種全新電池電極,可以生產(chǎn)出更強大的電池。這一突破是基于麻省理工學院稱之為“長期追求的目標”,即使用純鋰金屬作為電池的陽極。麻省理工學院的設(shè)計來自朱麗實驗室,是開發(fā)全固態(tài)電池概念的一部分。


該概念將在電池內(nèi)部的兩個電極之間拋棄用作電解質(zhì)的液體或聚合物凝膠。當前電池中的電解質(zhì)允許鋰離子在充電和放電循環(huán)中來回運動??茖W家說,全固態(tài)版本,比揮發(fā)性高,過去曾是鋰電池爆炸源的液體電解質(zhì)更安全。


固態(tài)電池面臨的最大挑戰(zhàn)之一是,當它們充電時,原子在鋰金屬內(nèi)部堆積,導致鋰金屬隨著充電而膨脹,金屬在放電過程中收縮。電池形狀這種反復變化使固體很難保持恒定的接觸,并容易導致固體電解質(zhì)斷裂或分離。


另一個挑戰(zhàn)是,當固體電解質(zhì)與鋰金屬接觸時,沒有一種物質(zhì)是化學穩(wěn)定的,從而使其隨著時間的推移而降解?,F(xiàn)在開發(fā)團隊使用了一種不同尋常的設(shè)計,使用了另外兩類固體,即“混合離子電子導體”(MIEC)和“電子和鋰離子絕緣體”(ELI)。這兩種材料在與鋰金屬接觸時都具有化學穩(wěn)定性。


他們開發(fā)了一種三維納米結(jié)構(gòu),其形式為蜂窩狀六邊形MIEC管陣列,部分注入固體鋰金屬,形成電池的一個電極,每個電極管中都有額外的空間。當鋰在充電過程中膨脹時,它會填充管內(nèi)的空位。在充電過程中,這種流動釋放了膨脹產(chǎn)生的壓力。ELI被用作MIEC壁和固體電解質(zhì)層之間的“關(guān)鍵機械粘合劑”。


目前,開發(fā)小組正在規(guī)?;麄兊陌l(fā)明。


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