防止大容量锂电池开裂的新电解质解决方案.docx
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1、防止大容量锂电池开裂的新电解质解决方案#锂电池#电解质当谈到替代电池结构时,用高密度的锂金属代替传统的石墨材料作为电极被视为非常有前景。近日,麻省理工学院(Mrr)的一个团队开发了一种新的电解质解决方案,其能适应这种化学反应并解决了阻碍该技术发展的关键问题之一从而为电动汽车和移动设备具有更长的充电寿命铺平了道路。来源:麻省理工学院(Mrr)锂金属电池的概念提高了移动设备和车辆在不增加重量的情况下携带更多的电荷。然而在它们成为现实之前仍旧存在一些技术问题需要解决。其中包括发生在电解液中的化学反应。电解液是一种溶液,当锂离子充电时,它会在阳极和阴极之间来回携带锂离子。更具体地说,金属合金中的原子很
2、容易溶解在电解质溶液中,随着电池的循环,电极会脱落并最终发生开裂和降解。MIT的研究小组几年前为锂空气电池开发了一种基于直机分子的机型电解匿_现在可以探索其在其它地方的应用潜力。这其中涉及到观察电解质跟现今锂电池中使用的标准阳极的结合情况。在测试中,断电解质被证明具有很强的抗金属原子溶解能力,这防止了质量的损失和通常会出现的开裂问题。它还将电极表面多余化合物的积累减少了十倍以上且仍允许电池充电所需的锂离子轻松移动。当电解质跟锂-镇镒钻负极结合时,其被证明具有很高的性能。这种电解液还具有抗高能富镖材料氧化的化学性能,可以防止颗粒破裂,并在循环过程中稳定正极。这种电解质可以稳定、可逆地剥离和电镀锂金属,这是实现可充电锂金属电池的重要一步,其能量是最先进的锂离子电池的两倍。这一发现将进一步的促进电解质研究和锂金属电池液态电解质的设计,可跟固态电解质相媲美。使用该电解质制成锂金属电池,每公斤可存储约420who下一个目标是扩大生产规模从而使这项技术能让大众负担得起。虽然这种电解液很容易生产,但它涉及到一种很少使用的前体化合物,因此获得这种前体化合物非常昂贵,不过随着产量的增加,这种情况可能会有所改变。该技术的另一个优势是,它不需要对电池结构进行重新设计。回
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