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回顧2017年各院校電池技術(shù)的研發(fā)動(dòng)態(tài)

來(lái)源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2018-09-04 19:51:06
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回顧2017年各院校電池技術(shù)的研發(fā)動(dòng)態(tài)  隨著各國(guó)燃油車禁售令的陸續(xù)發(fā)布,電動(dòng)車將逐步取代傳統(tǒng)的汽油車及柴油車,這已成為業(yè)內(nèi)所熟知的行業(yè)趨勢(shì)。為提升電動(dòng)車的續(xù)航里程數(shù),各國(guó)的大學(xué)及

  隨著各國(guó)燃油車禁售令的陸續(xù)發(fā)布,電動(dòng)車將逐步取代傳統(tǒng)的汽油車及柴油車,這已成為業(yè)內(nèi)所熟知的行業(yè)趨勢(shì)。為提升電動(dòng)車的續(xù)航里程數(shù),各國(guó)的大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)也紛紛致力于電池技術(shù)及產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)及測(cè)試。

  小編將蓋世新技術(shù)版塊中的新聞進(jìn)行了匯總,供各位讀者品鑒

  美國(guó)德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校與韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué)

  關(guān)鍵詞錳基鈉離子、鋰電池

回顧2017年各院校電池技術(shù)的研發(fā)動(dòng)態(tài)

  美國(guó)德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校(University of Texas, Dallas)與韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué)(Seoul National University)共同研發(fā)出一款全新電池,其采用錳基鈉離子(manganese and sodium-ion-based material)材料。該材料或?qū)⒔档碗姵爻杀?,且生態(tài)環(huán)保性更佳,所制成的電池可供電動(dòng)車使用。

回顧2017年各院校電池技術(shù)的研發(fā)動(dòng)態(tài)

  他們采用鈉取代了陽(yáng)極內(nèi)占比最大的材料——鋰,并用錳取代價(jià)格更為昂貴、儲(chǔ)量更為稀缺的鈷和鎳。該研究團(tuán)隊(duì)采用了合理的原材料配比并攻克了上述技術(shù)難題。他們先采用了計(jì)算機(jī)模擬,進(jìn)而測(cè)定了電池達(dá)到最佳性能時(shí)各原子的配置,然后在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行了大量的材料測(cè)試直至研發(fā)成功。

  麻省理工學(xué)院(MIT)

  關(guān)鍵詞固態(tài)電池、鋰滲透、固態(tài)電解質(zhì)、表面光滑度

回顧2017年各院校電池技術(shù)的研發(fā)動(dòng)態(tài)

  據(jù)外媒報(bào)道,麻省理工大學(xué)(MIT)的研究人員與德國(guó)的同行們共同提出,若采用表面光滑的固態(tài)電解質(zhì)(solid electrolyte),可防止有害的鋰滲透(Li infiltration)現(xiàn)象出現(xiàn),進(jìn)而提升固態(tài)鋰離子電池的性能。據(jù)新分析表明,表面的光滑度才是該問(wèn)題的關(guān)鍵所在,電解質(zhì)表面的細(xì)微裂紋及劃痕將導(dǎo)致金屬物的積聚。

  在發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)(electrochemical reaction)后,來(lái)自電解質(zhì)的鋰(離子)將開始積聚到其表面細(xì)微瑕疵(包括細(xì)微的凹點(diǎn)、裂痕、劃痕)處。一旦鋰離子開始在瑕疵處形成積聚,這一情況將會(huì)持續(xù)下去。

  這表明研究人員需要將研究重心放在提升固態(tài)電解質(zhì)表面的光滑度,這樣或?qū)⑾驑O大地減少電池固態(tài)電解質(zhì)樹突的生成數(shù)量。為避免產(chǎn)生易燃問(wèn)題,或許未來(lái)還會(huì)采用固態(tài)鋰金屬電極。此外,該舉措或?qū)⑹逛囯x子電池的能量密度翻番。

  東京工業(yè)大學(xué)

  關(guān)鍵詞無(wú)鍺固態(tài)電解質(zhì)、全固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化LGPS框架結(jié)構(gòu)提升性能

  東京工業(yè)大學(xué)(Tokyo Institute of Technology)的研究人員研發(fā)了一項(xiàng)新技術(shù)方案——無(wú)鍺固態(tài)電解質(zhì),可降低固態(tài)鋰電池的成本,并致力于將該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用到電動(dòng)車、通信及其他行業(yè)中。

回顧2017年各院校電池技術(shù)的研發(fā)動(dòng)態(tài)

  無(wú)鍺固態(tài)電解質(zhì)

  該研究團(tuán)隊(duì)在在美國(guó)化學(xué)會(huì)(ACS)期刊——《材料化學(xué)(Chemistry of Materials)》上發(fā)表了論文,其技術(shù)方案為采用錫與硅替代固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)的鍺(germanium)元素,因?yàn)樯鲜鰞身?xiàng)材料的化學(xué)穩(wěn)定性更強(qiáng)。相較于液態(tài)電解質(zhì),新材料提升了鋰離子的導(dǎo)電率。在談?wù)撈溲芯砍晒麜r(shí),Ryoji Kanno與他的同事表示“這款固態(tài)電解質(zhì)不含鍺,未來(lái)或許所有固態(tài)電池都會(huì)采用該電解質(zhì)?!?/p>

  全固態(tài)電池LiCoO2/LGPS/In-Li采用LGPS電解質(zhì),其充放電性能相當(dāng)出色。然而,鍺元素價(jià)格相對(duì)較貴,或?qū)⑾拗芁GPS材料的廣泛應(yīng)用。在設(shè)計(jì)鋰離子導(dǎo)體時(shí),晶體結(jié)構(gòu)類型也是一項(xiàng)重要因素。未來(lái),硅基及錫基的無(wú)鍺材料均可能被用作為固態(tài)電解質(zhì)并得到實(shí)際應(yīng)用。

回顧2017年各院校電池技術(shù)的研發(fā)動(dòng)態(tài)

  全固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)

  相較于采用鋰離子導(dǎo)電液體的常見鋰離子電池,未來(lái)的全固態(tài)電池?fù)碛幸韵聝?yōu)勢(shì)安全性及可靠性得到提升,儲(chǔ)能量較高、使用壽命更長(zhǎng)。

  超離子導(dǎo)體(superionic conductors)——固態(tài)晶體(solid crystals)的研究發(fā)現(xiàn)提升了鋰離子的移動(dòng)速率,進(jìn)而促進(jìn)這類電池的研發(fā)進(jìn)展,但這款前景較好的設(shè)計(jì)卻一度依賴于對(duì)稀有金屬鍺的應(yīng)用,由于其價(jià)格過(guò)于昂貴,無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

  優(yōu)化LGPS框架結(jié)構(gòu)提升性能

  在最近發(fā)布的一篇論文中,研究人員保留了相同的LGPS框架結(jié)構(gòu),對(duì)錫、硅及其他成分的原子的速率及位置分布進(jìn)行了精密調(diào)整。其研究成果LSSPS材料(成分Li10.35[Sn0.27Si1.08]P1.65S12 (Li3.45[Sn0.09Si0.36]P0.55S4))在室溫下的鋰離子導(dǎo)電性為1.1 x 10-2 S cm-1,幾乎接近最初的LGPS結(jié)構(gòu)的性能。

  盡管還需要進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整,研究人員可根據(jù)其不同的用途來(lái)優(yōu)化材料性能,為降低生產(chǎn)成本帶來(lái)了新希望,且不必犧牲材料的性能。

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