鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:680次 | 2021年12月08日
MIT成功利用病毒組裝電池 適用于混合動(dòng)力車應(yīng)用
美國麻省理工學(xué)院(MIT)的研究人員發(fā)明了一種新技術(shù),可利用病毒來組裝尺寸微小的、并可印刷在塑膠薄膜上的電池。
該病毒是一種基因工程病毒,專門用來做為自組裝(self-assemble)納米級(jí)鋰離子電池的材料;所產(chǎn)出的電池則是利用環(huán)保制程印刷在塑膠薄膜上。MIT的研究人員表示,該種軟性電池薄膜的重要零件已經(jīng)完成;他們并展示了該種電池媲美現(xiàn)有筆記本電腦、混合動(dòng)力車輛鋰離子電池的性能。
MIT的研究團(tuán)隊(duì)目前正在對(duì)該材料進(jìn)行最佳化,期望讓其性能超越現(xiàn)有的鋰離子電池;而他們的最終目標(biāo)是將這種可印刷電池薄膜商業(yè)化。
“病毒為電池布線供應(yīng)了新途徑;”率領(lǐng)該研究團(tuán)隊(duì)的MIT材料科學(xué)家AngelaBelcher表示:“現(xiàn)在我們已經(jīng)開發(fā)出正極、負(fù)極材料,以及微接觸(micro-contact)印刷方法。”接下來該團(tuán)隊(duì)將最佳化電池的性能,并為了商業(yè)化升級(jí)技術(shù)。
圖:率領(lǐng)MIT印刷電池研究團(tuán)隊(duì)的AngelaBelcher。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
除了提升電池性能,MIT的科學(xué)家表示他們將透過使用低價(jià)、可印刷組裝技術(shù),創(chuàng)造出現(xiàn)有制程不可能呈現(xiàn)的電池形狀。不過在現(xiàn)場展示中,MIT的研究人員是將該種電池做成傳統(tǒng)的鈕扣形狀來做示范。
不久前,MIT校長SusanHockfield還在美國白宮一場討論綠色能源科技的會(huì)議上,向美國總統(tǒng)歐巴馬展示了該病毒電池的原型;Hockfield表示,這種軟性電池薄膜能使用環(huán)保制程技術(shù),在接近室溫下進(jìn)行制造。
典型的鋰離子電池是使用帶負(fù)電的、石墨制成的正極,來調(diào)節(jié)流向帶正電、用鈷制程的負(fù)極;而MIT所研發(fā)的電池,正極與負(fù)極材料都是自組裝架形成架構(gòu),且由于是活病毒組成的奈米級(jí)圖案,因此能供應(yīng)更大的表面積。
這些病毒是從普通的噬菌體(bacteriophages)族群中所選出來的,會(huì)吞噬細(xì)菌,但是對(duì)人體無害。研究人員以基因工程方式,透過創(chuàng)造出數(shù)十億的隨機(jī)變種,讓病毒自組裝成奈米級(jí)電池薄膜;接下來他們將利用“適者生存(survival-of-the-fittest)”法則,選擇出那些能發(fā)揮最佳所需性能的病毒。
去年該研究團(tuán)隊(duì)展示了使用病毒自組裝所形成的正極材料,以微接觸印刷技術(shù)所制造出的軟性電池薄膜;該次示范是使用傳統(tǒng)的陰極材料?,F(xiàn)在基因工程病毒已經(jīng)可以自組裝成陰極材料,也完成了該種電池商業(yè)化所需的最后一種關(guān)鍵零件。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
“我們已經(jīng)利用基因工程培育出陰極材料──是由鋰離子磷酸鹽與銀所組成的奈米線;這種材料會(huì)拾取(pickup)其頂部的單一碳奈米管,以新增其導(dǎo)電性?!盉elcher表示。
在上一次的展示中,MIT所使用的自組裝正極材料是使用不同的病毒;在該種病毒外部覆蓋了氧化鈷與金,以形成奈米線。而新病毒則是使用了類似的方法,在外部覆蓋磷酸鹽鐵與銀,然后使用分子辨識(shí)(molecularrecognition)在其末端拾取奈米管,以達(dá)到更加有效率的電子傳輸。
“我們一開始在沒有奈米管的情況下設(shè)計(jì)該種材料,但其導(dǎo)電性卻不夠好;然后我們發(fā)現(xiàn)病毒會(huì)藉著分子辨識(shí)與奈米管接觸?!盉elcher表示:“這也是最困難的部份,因?yàn)樵跀?shù)十億病毒會(huì)選擇中只有兩個(gè)會(huì)拾取頂端的奈米管;這兩個(gè)病毒有不同的基因碼,而且是透過適者生存法則所選出的?!?/p>
所出現(xiàn)出的材料(能以液狀大量生產(chǎn),然后干燥成粉末狀)是由5%的碳奈米管所組成;在展示中,該種使用微接觸印刷技術(shù)所制成的電池,能重復(fù)充電數(shù)百次且在性能上幾乎沒有下降。接下來MIT的研究人員希望能進(jìn)一步提升其以鋰為基礎(chǔ)的材料配方,透過添加金屬到該種磷酸鹽鋰混合物中,供應(yīng)更佳的性能;例如氧化鎂磷酸鹽鋰,或是鎳磷酸鹽鋰。