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新儲能技術(shù)有效延長鋰電池壽命

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:647次  |  2022年06月09日  

新儲能技術(shù)有效延長了鋰離子電池的使用壽命


鋰離子電池在電子產(chǎn)品中無處不在。它是便攜式電子設(shè)備中使用最廣泛的可充電電池之一,具有能量密度高,無記憶效應(yīng),使用時(shí)不會丟失太多的電池電量。除了消費(fèi)電子產(chǎn)品,鋰離子電池還廣泛應(yīng)用于特種、電動(dòng)汽車和特種航天領(lǐng)域。


最近,亞利桑那州立大學(xué)(ASU)的研究人員開發(fā)了一種新型的儲能技術(shù),可以極大地延長電池的壽命。


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丹布特里是亞利桑那州立大學(xué)化學(xué)系和生物化學(xué)系的教授,他正在和本科生蒂蘭沃特金斯一起測試電池樣品

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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%

這個(gè)團(tuán)隊(duì)由丹布特里領(lǐng)導(dǎo),他是亞利桑那州立大學(xué)化學(xué)和生物化學(xué)系的教授。奧爾森在布特里的團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任本科生研討會成員,從事離子液體領(lǐng)域的工作。奧爾森在研討會上的工作以他在博爾德電子公司的實(shí)習(xí)結(jié)束,他和沃特金斯是博爾德和亞利桑那州立大學(xué)的合作伙伴。


這項(xiàng)發(fā)表在《自然通訊》(naturecommunications)雜志上的研究,涉及了來自亞利桑那州立大學(xué)(Arizonastateuniversity)、科羅拉多博爾德大學(xué)(universityofboulder)、圣地亞哥國家實(shí)驗(yàn)室(SanDiegonationallaboratory)、博爾德電子公司(bouldereonic)和韓國首爾大學(xué)(Seouluniversity)的科學(xué)家。


延長電池壽命


離子液體在室溫下具有特殊的物理化學(xué)性質(zhì),如熱穩(wěn)定性高、勢窗寬、蒸氣壓低。因此,離子液體近年來引起了許多研究者的興趣。


我們使用了一種叫做石英微天平的設(shè)備,當(dāng)電池在電池外面的薄膜上充電和放電時(shí),它可以測量電池的質(zhì)量。Buttry說。鋰離子電池成功的關(guān)鍵之一是宣布你可以保持電池電極的薄膜,這將大大延長電池的壽命。這項(xiàng)研究改進(jìn)了這種薄膜的制備,使鋰離子電池具有比今天的鋰離子電池更優(yōu)異的性能。

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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

但特里接著補(bǔ)充說:我們希望這種新的電池配方將成功上市。


這一角色只是Buttry實(shí)驗(yàn)室所取得成就的一部分。布特里的實(shí)驗(yàn)室以前是由poweradvancedresearchprogram資助的,現(xiàn)在是由陸軍研究辦公室資助的。


測量上述質(zhì)量變化是不容易的,因?yàn)橛檬⑽⑻炱椒Q量復(fù)合膜是不容易的。沃特金斯說。除此之外,更重要的是有關(guān)石英微天平如何測量活性材料外觀膜的質(zhì)量的研究很少,這意味著我們有必要采用一種針對這種情況的沉積方法。幸運(yùn)的是,我們已經(jīng)能夠制造出這種非常有用的薄膜,有一天你可能會在市場上看到這種薄膜。


這種效應(yīng)為硅基材料與離子溶液接觸界面穩(wěn)定性的研究供應(yīng)了新的科學(xué)依據(jù)。


在室溫下放置一個(gè)高性能硅電極在一個(gè)解決方法包含一個(gè)新的difluorosulfimide離子的電解質(zhì),研究人員已經(jīng)出現(xiàn)了一種鋰離子電池能量密度高和很長的生活可以持續(xù)超過500充電/放電循環(huán)的持續(xù)能力75%,近乎完美的電流效率。


Buttry說:這項(xiàng)研究表明,在能源存儲技術(shù)方面還有很大的研究空間,在不久的將來,新的技術(shù)創(chuàng)新將會出現(xiàn)。重要的是要清楚地考慮你要把能源儲存在哪里,例如,電網(wǎng)存儲仍然是電動(dòng)汽車的電池存儲。


根據(jù)沃特金斯的說法,現(xiàn)代社會要更高能量密度的電池有很多原因。


沃特金斯說:硅電極曾被認(rèn)為是最有可能替代碳電極的材料,因?yàn)楣桦姌O的能量密度比陰極高近10倍。這一令人興奮的合作讓我們離開發(fā)帶有硅電極的高能量密度電池又近了一步。

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