據(jù)媒體報(bào)道,在下一代電池可使用的眾多令人興奮的化學(xué)物質(zhì)中,鋰硫電池是一種具有巨大潛力的化學(xué)物質(zhì),因?yàn)樗膬δ苣芰κ悄壳颁囯x子電池的五倍,但它的穩(wěn)定性問題一直阻礙著這種電池的進(jìn)一步發(fā)展。
近期,澳大利亞的科學(xué)家們?yōu)檫@種有前途的電池提出了一種新的設(shè)計(jì),包括添加糖來解決原有的穩(wěn)定性問題,這一舉動使鋰硫電池可以穩(wěn)定運(yùn)行超過1000次。這項(xiàng)研究成果已于近日發(fā)表在了《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。
盡管鋰硫電池的高容量一直推動著科學(xué)家們努力開發(fā)其成為一種主流應(yīng)用,但也一直受到穩(wěn)定性問題的困擾。由于電池的正硫電極在充電過程中膨脹和收縮,它會受到顯著的壓力,從而損壞電極結(jié)構(gòu)。同時,負(fù)極也會被硫化合物所污染。
去年,墨爾本莫納什大學(xué)(Monash University)的一個電池研究小組想出了一個解決方案,解決了這個問題的一半??茖W(xué)家們開發(fā)了一種特殊的粘合劑,可以在硫粒子周圍創(chuàng)造額外的空間,這意味著它們在充電期間有更多的空間安全膨脹。這樣做的結(jié)果就是一個高容量的鋰硫電池,能夠循環(huán)使用超過200次。
現(xiàn)在,科學(xué)家們又把目標(biāo)對準(zhǔn)了等式的另一邊,即負(fù)的鋰電極,它實(shí)際上被硫“窒息”了。這一突破源于1988年的一項(xiàng)研究,該研究展示了一些糖基物質(zhì)如何通過促進(jìn)硫化物之間的強(qiáng)鍵來避免地質(zhì)沉積物的降解。
他們的目標(biāo)是將這種方法應(yīng)用到鋰-硫電池上,以防止硫鏈(即多硫化物)從正極釋放出來,這些硫鏈往往會在負(fù)極上移動并形成苔蘚。研究小組在電極的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中引入了一種糖基添加劑,作為粘結(jié)劑,形成網(wǎng)狀微結(jié)構(gòu),幫助調(diào)節(jié)多硫化物的移動。
最終,攜帶糖添加劑的實(shí)驗(yàn)電池顯示,其容量約為700 mAh/g,可穩(wěn)定循環(huán)1000次。這項(xiàng)研究的論文第一作者、博士生Yingyi Huang說道,“這樣每次充電都能持續(xù)更長時間,延長電池的壽命。而且制造電池不需要那些奇異的、有毒的、昂貴的材料。”
不過,在鋰硫電池應(yīng)用于智能手機(jī)和電動汽車之前,仍有一些問題需要解決,但研究人員表示,他們的技術(shù)有潛力存儲2到5倍于現(xiàn)在的鋰電池的能量,并且通過這項(xiàng)新的研究,相信他們已經(jīng)向現(xiàn)實(shí)世界的應(yīng)用邁出了關(guān)鍵的一步。
作者M(jìn)ahdokht Shaibani博士說,“雖然我們的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)解決了電池陰極側(cè)的許多挑戰(zhàn),但仍需要在鋰金屬陽極的保護(hù)方面進(jìn)行進(jìn)一步的創(chuàng)新,以實(shí)現(xiàn)對這項(xiàng)有希望的技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用——這些創(chuàng)新可能即將到來。”
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