廉價(jià)的新合金可能會(huì)使鋰電池的儲(chǔ)存量增加一倍
多年來(lái),大規(guī)模生產(chǎn)的鋰離子電池依靠石墨和銅作為其陽(yáng)極。多年來(lái),研究人員一直在尋找可以克服這些材料的限制的替代材料,其中包括高成本的生產(chǎn)和有限的存儲(chǔ)容量(例如,硅可以存儲(chǔ)10倍的能量,盡管它構(gòu)成了另
多年來(lái),大規(guī)模生產(chǎn)的鋰離子電池依靠石墨和銅作為其陽(yáng)極。多年來(lái),研究人員一直在尋找可以克服這些材料的限制的替代材料,其中包括高成本的生產(chǎn)和有限的存儲(chǔ)容量(例如,硅可以存儲(chǔ)10倍的能量,盡管它構(gòu)成了另一系列問(wèn)題)。
創(chuàng)建現(xiàn)今的陽(yáng)極是一個(gè)費(fèi)力的多步驟過(guò)程,其中石墨被涂覆銅箔上。然而,正如德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校材料科學(xué)家兼新研究主要作者Karl Kreder所解釋的,就制造工藝和電池本身而言,這樣做會(huì)導(dǎo)致效率低下。
Kreder表示:“所以活性材料(石墨)涂在惰性集電器(銅)的頂部。 這增加了系統(tǒng)的體積和非活性材料質(zhì)量,通過(guò)將集電器和活性材料結(jié)合在一起,可以使用更高容量的活性材料,同時(shí)使用更少的非活性電流收集材料。”
Kreder和他的團(tuán)隊(duì)通過(guò)簡(jiǎn)化的制造方法實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn),該方法省去了繁瑣的涂覆工藝。當(dāng)錫被鑄造成塊時(shí),錫能夠直接加入到鋁中,從而形成合金,然后可以機(jī)械地軋制(相對(duì)便宜和普通的冶金合金化工藝)成納米結(jié)構(gòu)的金屬箔。最后一步,材料中的顆粒減少,這是至關(guān)重要的。
Kreder解釋說(shuō):“錫可以與鋰形成合金。 不幸的是,如果使用錫箔或者甚至使用微米大小的錫顆粒,錫在與鋰形成合金時(shí)由于體積膨脹而循環(huán)時(shí)會(huì)斷裂,這意味著如果用大的錫顆粒制造電池,僅能維持?jǐn)?shù)十次的充放電循環(huán),但如果制造納米級(jí)的錫顆粒,合金化過(guò)程中顆粒不會(huì)分裂。”
研究人員將所得到的材料稱為交叉共晶合金(IdEA)陽(yáng)極,他們認(rèn)為其厚度僅是傳統(tǒng)陽(yáng)極材料的四分之一,而重量?jī)H有傳統(tǒng)材料的一半。他們?cè)谛⌒弯囯x子電池中對(duì)這種陽(yáng)極材料進(jìn)行測(cè)試,然后對(duì)其進(jìn)行充電和放電以測(cè)量性能。他們發(fā)現(xiàn),這種陽(yáng)極的電量?jī)?chǔ)存能力是傳統(tǒng)銅-石墨陽(yáng)極的兩倍。
克雷德說(shuō):“這樣做的原因很好,其中一個(gè)元素是活性的,錫,另一個(gè)是惰性的,鋁。 “鋁制造了一個(gè)導(dǎo)電的基體,在這個(gè)基體中錫保持著,鋁提供了結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電性,而錫在電池循環(huán)時(shí)與鋰合金化和去合金化。
該團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人之一,德克薩斯州材料研究所所長(zhǎng)Arumugam Manthiram表示:“能夠開(kāi)發(fā)出一種便宜、,可擴(kuò)展的電極納米材料制造工藝,實(shí)在令人振奮。 我們的研究結(jié)果表明,這種材料在鋰離子電池商業(yè)化進(jìn)展所需的性能指標(biāo)方面取得了成功。”
該研究成果發(fā)表在《ACS Energy Letters》雜志上。
責(zé)任編輯:lixin
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