0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

通过改变阴极的原子排列来改善电池的关键性能

牵手一起梦 来源:电池联盟 作者:佚名 2020-03-20 13:40 次阅读

工程师们都在设计具备更持久电池的智能手机、续航里程可达上百英里的电动汽车、可以存储可再生能源供未来使用的可靠电网,而如果科学家们能够设计更好的阴极材料,上述技术将唾手可得。

迄今为止,增强阴极材料的典型策略是改变其化学成分。不过,据外媒报道,现在美国能源部(DOE)布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)的化学家们对电池性能有了新发现,得出了优化阴极材料的不同策略。他们的研究专注于控制阴极材料中结构缺陷的数量。

布鲁克海文国家实验室兼纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University)化学家Peter Khalifah表示:“我们改变了阴极的原子排列,而不是改变其化学成分。”

现在,大多数的阴极材料都由锂离子和镍等过渡金属交替层组成。在此类层状结构中,通常可以发现少量缺陷,意味着可以在应该存在锂离子的地方找到过渡金属的原子,反之亦然。

Khalifah表示:“可以将缺陷看出是完美材料结构的“错误”。众所周知,如果存在大量的缺陷,会导致电池性能糟糕。但是,我们了解到,如果有少量缺陷,实际上可以改善电池的关键性能。”Khalifah表示,好的阴极材料会具备两种性能:离子电导性(锂离子可以很好地移动)以及电子电导性(电子可以很好地移动)。

他表示:“缺陷就像是在锂离子和过渡金属层之间戳一个洞,让锂离子和电子不再局限于二维空间,而是可以在三维空间中移动。”

为了得出该结论,科学家们需要进行比以往更高精度的实验,测量阴极材料中的缺陷浓度。Khalifah表示:“阴极材料的缺陷浓度在2%至5%之间。以前,只能以大约1%的灵敏度测量缺陷浓度,在该项研究中,我们精确测量了缺陷浓度,灵敏度为0.1%。”

为了实现此种精确度,科学家们利用美国能源部两个科学用户机构 – 能源部阿贡国家实验室的大型同步加速器先进光子源(Advanced Photon Source,APS)和能源部橡树岭国家实验室的散射中子源(Spallation Neutron Source,SNS)的数据,进行了粉末衍射分析。

粉末衍射是一种强大的研究技术,可以通过将X射线、中子或电子的光束射向材料,并研究光束如何衍射,以了解材料中单个原子的位置。在本研究中,科学家们在APS进行 X射线测量,在SNS进行了中子测量。

科学家们能够如此精确地测量缺陷浓度,之后就可以研究缺陷与阴极材料之间的关系。最终,科学家们研发了一种可以实现任何缺陷浓度的“配方”。未来,此种配方可以指导科学家利用更便宜、更环保的材料合成阴极,然后调整缺陷浓度,实现最佳电池性能。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    155

    文章

    11133

    浏览量

    222975
  • 智能手机
    +关注

    关注

    66

    文章

    18050

    浏览量

    177035
  • 电池
    +关注

    关注

    82

    文章

    9792

    浏览量

    123461
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电池模组的排列方式有哪些

    电池模组的排列方式是指在设计和组装电池模组时,电池单体(电芯)的物理布局和连接方式。
    的头像 发表于 04-12 15:52 175次阅读

    深度解析用单原子如何实现高效电池性能

    可充电锌空气电池(ZABs)被认为是后锂离子时代最可持续的替代系统之一,其展现出关键原材料的最低依赖性和较高的理论能量密度。
    的头像 发表于 03-04 09:54 155次阅读
    深度解析用单<b class='flag-5'>原子</b>如何实现高效<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>性能</b>!

    LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用

    LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用 在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料
    发表于 12-17 20:20

    磷酸铁锂电池低温性能如何改善

    磷酸铁锂电池低温性能如何改善?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 磷酸铁锂电池作为一种新型的锂离子电池,在电动汽车、储能系统等领域
    的头像 发表于 12-08 16:05 743次阅读

    影响电池包气密性的关键因素及改善要点

    影响电池包气密性的关键因素及改善要点  电池包的气密性是电动汽车及其他动力电池应用中非常重要的性能
    的头像 发表于 12-08 16:05 329次阅读

    磁隔离对延迟时序性能改善

    电子发烧友网站提供《磁隔离对延迟时序性能改善.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 09:44 0次下载
    磁隔离对延迟时序<b class='flag-5'>性能</b>的<b class='flag-5'>改善</b>

    改善锂离子电池的5条关键途径

    改善锂离子电池的5条关键途径  改善锂离子电池是目前能源存储领域的重要任务之一。锂离子电池具有高
    的头像 发表于 11-10 14:41 874次阅读

    恒温恒湿试验箱:关键性能与选型策略

    恒温恒湿试验箱:关键性能与选型策略
    的头像 发表于 10-15 20:42 337次阅读
    恒温恒湿试验箱:<b class='flag-5'>关键性能</b>与选型策略

    滤光片关键性能检测解决方案

    前言:光学滤光片Hongke01光学滤光片是指在特定的波段允许光波通过,而此波段以外的光信号被反射或吸收的光学元件。光学滤光片能够实现对光的控制、调整和改变,在各种光学应用中发挥关键作用,被广泛应用
    的头像 发表于 09-19 10:15 515次阅读
    滤光片<b class='flag-5'>关键性能</b>检测解决方案

    晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗?

    晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电
    的头像 发表于 09-13 16:39 529次阅读

    影响锂电池低温性能的因素有哪些

    额定容量的30%甚至更低。市场上选用电动车的车主越来越多,不可避免地面临如何保养电池、如何让电动车更加持久耐用的问题。电动车的续航归根结底是锂电池的问题,电池内部哪些材料对电池低温
    的头像 发表于 07-13 10:11 806次阅读

    低损耗LED驱动器通过提高效率和延长电池寿命来改善系统的绿色占用空间

    提供驱动高亮度LED(HB LED)的电源可以通过许多不同的方案来实现。由于许多系统都是电池供电的,因此能源效率是最大化每次电池充电和系统工作时间的关键
    的头像 发表于 06-25 16:09 381次阅读
    低损耗LED驱动器<b class='flag-5'>通过</b>提高效率和延长<b class='flag-5'>电池</b>寿命来<b class='flag-5'>改善</b>系统的绿色占用空间

    选择BGA维修设备时,应该关注哪些关键性能指标?

    选择BGA维修设备时,关注其关键性能指标是非常重要的,它可以帮助您更好地识别并获得最佳的维修设备。本文将从六个方面来介绍BGA维修设备的关键性能指标,以帮助您作出更好的决定。 首先是精度指标。BGA
    的头像 发表于 06-16 14:05 311次阅读
    选择BGA维修设备时,应该关注哪些<b class='flag-5'>关键性能</b>指标?

    是否能通过修改ISP源码改变通讯接口?

    新唐系列的单片机,是否能通过修改ISP源码改变通讯接口?比如官方默认通过UART0接口进行ISP下载的。由于官方提供源码,那么我是否可以修改源码的UART的配置函数,改成UART1,
    发表于 06-14 08:04

    滨松科研级相机量子领域应用案例:冷原子

    相机 案例:锂原子吸收 ORCA-Flash 4.0相机 案例:铷原子团 ORCA-Flash 4.0相机   案例:镱原子 关键词:冷原子
    的头像 发表于 06-14 06:56 262次阅读
    滨松科研级相机量子领域应用案例:冷<b class='flag-5'>原子</b>