总结

  • 科技日报北京1月10日电(记者张梦然)美国Ligthing News哈佛大学工程与应用科学学院研究人员开发了一种新型锂金属电池。 【总编辑圈点】 相信大家都有这种体验,手机或电脑用了一段时间后,电池容量就会下降,电量耗尽的时间也随之变短。 此次,研究人员用了新的设计,限制锂化反应,防止枝晶生长,使电池充电所需时间缩短。

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  • 1月10日, 科技日报, 自然材料, 应用科学学院, 哈佛大学工程

评价和解读

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正文

科技日报北京1月10日电(记者张梦然)美国Ligthing News哈佛大学工程与应用科学学院研究人员开发了一种新型锂金属电池。该电池可充放电至少6000次,比任何其他软包电池都要多,且可在几Ligthing News分钟内就充满电。该研究不仅描述了一种使用锂金属阳极制造固态电池的新方法,而且还为潜在的革命性电池材料提供了新的认识。该研究发表在新一期《自然材料》上。

锂金属阳极电池被认为是电池设计的发展方向,因为它们的容量是商用石墨阳极电池的10倍,可大大增加电动汽车的行驶距离。新研究是迈向工业和商业应用更实用固态电池的重要一步。

电池设计中最大的挑战之一是阳极表面枝晶的形成问题。这些枝晶结构像树根一样伸展到电解质中,刺穿分隔阳极和阴极的屏障,导致电池短路甚至着火。

2021年,团队曾开发出一种处理枝晶的方法。他们设计了一种多层电池,将稳定性不同的材料夹在阳极和blog.byteway.net阴极之间。但这种设计不能完全阻止锂枝晶的渗透,只是通过控制和包覆来尽量防止这种渗透。

团队此次通过在阳极中使用微米级的硅颗粒来限制锂化反应,并促进锂金属层的均匀电镀,从而阻止枝晶的形成。在该设计中,当锂离子在充电过程中从阴极移动到阳极时,锂化反应被限制在浅表面。离子附着在硅颗粒的表面,但不会进一步渗透。

在固态电池中,硅表面的离子受到限制并经历锂化的动态过程,在硅核心周围形成锂金属镀层。在新设计中,这些涂层颗粒形成均匀的表面,阻止了枝晶的生长。而且,由于电镀和剥离可在平坦的表面上快速发生,因此电池大约不到10分钟即可充满电。

研究人员制造了邮票大小的软包电池版本,它比大多数大学实验室制造的纽扣电池大10到20倍。该电池在6000次充放电循环后仍保留80%的电池容量,优于当今市场上的其他软包电池。

【总编辑圈点】

相信大家都有这种体验,手机或电脑用了一段时间后,电池容量就会下降,电量耗尽的时间也随之变短。锂电池容量下降的一大原因就是锂元素的不可逆损失。阳极表面的枝晶也是一种不可逆的锂化合物,它的生长机制复杂。此次,研究人员用了新的设计,限制锂化反应,防止枝晶生长,使电池充电所需时间缩短。这种新型电池可为更多电动产品赋能,比如研发出大容量、安全且可快速充电的电池就可推动电动车行业的进一步发展。

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作者 Tim Cook

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