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baidu818@126.com《國(guó)家科學(xué)院院刊發(fā)表》金屬鋰電極研發(fā)獲重大突破 可大幅提升鋰電池性能
作者:漢威網(wǎng)絡(luò)部 來源:本站 發(fā)表時(shí)間:2019-6-17 18:00:49 查看:次
由美國(guó)斯坦福大學(xué)著名材料學(xué)家崔屹與美國(guó)前能源部部長(zhǎng)、諾貝爾物理獎(jiǎng)得主朱棣文組成的研究團(tuán)隊(duì),最近在金屬鋰電極的實(shí)際應(yīng)用研發(fā)方面取得重大突破。以博士生梁正為骨干的研究小組首次提出“親鋰性”這一概念,并利用表面“親鋰化”處理的碳質(zhì)主體材料成功制備出一種復(fù)合金屬鋰電極,該電極可大大提高鋰電池性能。
據(jù)科技日?qǐng)?bào)4月26日消息,近年來,隨著便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)汽車及可再生能源的迅速發(fā)展,高能量能源存儲(chǔ)器件成為新能源新材料領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。金屬鋰具有極高的理論比容量和理想的負(fù)極電位。以金屬鋰為負(fù)極的二次電池,具有高工作電壓、高能量密度等優(yōu)勢(shì),使得金屬鋰成為當(dāng)今能源存儲(chǔ)領(lǐng)域的首選材料。然而,現(xiàn)有鋰離子二次電池各項(xiàng)指標(biāo)諸如容量、循環(huán)壽命、充電速度等,均不能滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求,因此,新型電極材料的研發(fā)成為重中之重了。
新研究的復(fù)合金屬鋰電極在碳酸鹽電解液體系的循環(huán)過程中具有較小的尺寸變化、極高的比容量和良好的循環(huán)及倍率性能,其電壓曲線也相對(duì)平滑,突破了當(dāng)前制約金屬鋰電池大規(guī)模商業(yè)化的主要問題。
復(fù)合金屬鋰電極由10%體積比的碳纖維和金屬鋰材料組成。碳纖維網(wǎng)絡(luò)具有良好的導(dǎo)電性,超高的機(jī)械強(qiáng)度和電化學(xué)穩(wěn)定性,因此,作為金屬鋰的主體框架材料是絕佳選擇。與之前的相關(guān)研究相比,梁正等人將金屬鋰融化,并依據(jù)不同材料的浸潤(rùn)性所提出的“親鋰”“疏鋰”概念,為金屬鋰電極研究提供了新思路,并且對(duì)其他領(lǐng)域的研究具有極高的借鑒作用。
該研發(fā)團(tuán)隊(duì)這一研究成果得到美國(guó)《國(guó)家科學(xué)院院刊》在線發(fā)表后,受到業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注,多家媒體相繼對(duì)其進(jìn)行追蹤報(bào)道,被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是鋰電池研究領(lǐng)域的重大突破。
此文關(guān)鍵字:金屬鋰電極突破
據(jù)科技日?qǐng)?bào)4月26日消息,近年來,隨著便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)汽車及可再生能源的迅速發(fā)展,高能量能源存儲(chǔ)器件成為新能源新材料領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。金屬鋰具有極高的理論比容量和理想的負(fù)極電位。以金屬鋰為負(fù)極的二次電池,具有高工作電壓、高能量密度等優(yōu)勢(shì),使得金屬鋰成為當(dāng)今能源存儲(chǔ)領(lǐng)域的首選材料。然而,現(xiàn)有鋰離子二次電池各項(xiàng)指標(biāo)諸如容量、循環(huán)壽命、充電速度等,均不能滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求,因此,新型電極材料的研發(fā)成為重中之重了。
新研究的復(fù)合金屬鋰電極在碳酸鹽電解液體系的循環(huán)過程中具有較小的尺寸變化、極高的比容量和良好的循環(huán)及倍率性能,其電壓曲線也相對(duì)平滑,突破了當(dāng)前制約金屬鋰電池大規(guī)模商業(yè)化的主要問題。
復(fù)合金屬鋰電極由10%體積比的碳纖維和金屬鋰材料組成。碳纖維網(wǎng)絡(luò)具有良好的導(dǎo)電性,超高的機(jī)械強(qiáng)度和電化學(xué)穩(wěn)定性,因此,作為金屬鋰的主體框架材料是絕佳選擇。與之前的相關(guān)研究相比,梁正等人將金屬鋰融化,并依據(jù)不同材料的浸潤(rùn)性所提出的“親鋰”“疏鋰”概念,為金屬鋰電極研究提供了新思路,并且對(duì)其他領(lǐng)域的研究具有極高的借鑒作用。
該研發(fā)團(tuán)隊(duì)這一研究成果得到美國(guó)《國(guó)家科學(xué)院院刊》在線發(fā)表后,受到業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注,多家媒體相繼對(duì)其進(jìn)行追蹤報(bào)道,被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是鋰電池研究領(lǐng)域的重大突破。