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

日本打造陶瓷柔性电解质薄片新方法,使其能够在更大的温度范围工作

牵手一起梦 来源:盖世汽车 作者:佚名 2020-05-19 14:30 次阅读

外媒报道,日本首都大学东京(4月变更为东京都立大学)研发了一种为锂金属电池打造陶瓷柔性电解质薄片的新方法。研究人员将石榴石型陶瓷、聚合物粘合剂和一种离子液体混合在一起,打造出一种类固态片状电解质。由于研究人员在室温下进行合成,因而与现有在高温下(》 1000°C)进行的工艺相比,该新方法的耗能大大降低。此外,该电解质能够在很大的温度范围内工作,是一种前景非常好的电解质,可用于电动汽车等设备的电池中。

化石燃料满足了全球大部分的能源需求,包括电力。不过,化石燃料正在被耗尽,而且燃烧化石燃料会导致二氧化碳和有毒氮氧化物等其他污染物直接排放到大气中。全球都需要向更清洁的可再生能源进行转型,不过,风能和太阳能的可再生能源往往是间歇性能源,因为风不会一直吹,而晚上也没有太阳。因此,需要研发先进的能源存储系统,更高效地利用此种间歇性可再生能源。自1991年,索尼公司实现锂离子电池的商业化以来,此类电池就对现代社会造成了深远的影响,为多种便携式电子产品和无绳吸尘器等家用电器提供动力。不过,电动汽车仍需要最先进的锂离子技术,而且电池的容量和安全性需要得到很大的改进。

因此,很多科学家开始研究锂金属电池。因为从理论上看,锂金属阳极的容量比现有的商用石墨阳极的容量更高。不过,锂金属阳极仍存在技术障碍。例如,在液态电池中,可能会生长锂枝晶,导致电池短路,甚至引发火灾和爆炸。不过,固态无机电解质就明显更安全。而石榴石型(结构形状)陶瓷Li7La3Zr2O12,即LLZO,由于具备离子电导率高且能与锂金属兼容,被广泛认为是一种很有前景的固态电解质材料。不过,生产高密度的LLZO电解质需要高达1200 °C的烧结温度,既浪费能源又耗时,因而很难大规模生产LLZO电解质。此外,LLZO电解质很脆,其与电极材料之间的物理接触性能差,通常导致接触界面电阻高,极大了限制了其在全固态锂金属电池中的应用。

因此,东京都立大学的一个研究小组在Kiyoshi Kanamura教授的领导下,开始研发一种能够在室温下制作的柔性复合LLZO片状电解质。研究人员在薄薄的聚合物基材上浇上LLZO陶瓷泥浆,就像在吐司上涂上黄油一样。然后,再放到真空炉中进行干燥,之后,该款75微米厚的片状电解质会被浸泡到离子液体(IL)中,以提升其离子电导率。离子液体就是室温下的液体盐,众所周知,其导电率高,而且几乎不易燃,也不挥发。在该片状电解质内部,离子液体成功填补了结构中的微小缺口,桥接了LLZO颗粒,为锂离子形成一个有效通道;此外,还有效降低了阴极接触界面的电阻。在进一步研究中,研究人员发现,结构中的锂离子既在离子液体,也在LLZO颗粒中扩散,因而离子液体和LLZO颗粒都突出发挥了作用。该合成法非常简单,适合工业化生产,而且整个过程都在室温下进行,无需高温烧结。

尽管仍存在一些挑战,该研究小组表示,该柔性复合片状电解质所具备的机械鲁棒性和可操作性使其能够在更大的温度范围内工作,也使其成为了锂金属电池的理想电解质。新合成法非常简单也意味着可能会比预想的时间更早看到此种高容量的锂金属电池上市

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

    11115

    浏览量

    222907
  • 电池
    +关注

    关注

    82

    文章

    9772

    浏览量

    123395
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    轧机牌坊滑板压亏修复的新方法

    电子发烧友网站提供《轧机牌坊滑板压亏修复的新方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-14 16:16 0次下载

    氢压机轴承位磨损维修的新方法

    电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 16:23 0次下载

    不同类型的电池的电解质都是什么?

    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 273次阅读

    一种产生激光脉冲新方法

    等离子体中脉冲压缩的概念 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。 科学家们使用计算机模拟联合研究,展示了一种压缩光的新方法,以充分提高光的强度,从真空
    的头像 发表于 12-07 06:32 220次阅读
    一种产生激光脉冲<b class='flag-5'>新方法</b>

    IC封装中快速创建结构的新方法

    IC封装中快速创建结构的新方法
    的头像 发表于 12-06 16:34 221次阅读
    IC封装中快速创建结构的<b class='flag-5'>新方法</b>

    应对传统摩尔定律微缩挑战需要芯片布线和集成的新方法

    应对传统摩尔定律微缩挑战需要芯片布线和集成的新方法
    的头像 发表于 12-05 15:32 319次阅读
    应对传统摩尔定律微缩挑战需要芯片布线和集成的<b class='flag-5'>新方法</b>

    基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法

    电子发烧友网站提供《基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 11:22 0次下载
    基于PMSM 控制系统仿真建模的<b class='flag-5'>新方法</b>

    一种产生激光脉冲的新方法

    英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。
    的头像 发表于 11-20 16:56 249次阅读
    一种产生激光脉冲的<b class='flag-5'>新方法</b>

    VLSI系统设计的最新方法

    电子发烧友网站提供《VLSI系统设计的最新方法.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:10 0次下载
    VLSI系统设计的最<b class='flag-5'>新方法</b>

    一种改善微波模块增益指标温度特性的新方法

    电子发烧友网站提供《一种改善微波模块增益指标温度特性的新方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 10:05 0次下载
    一种改善微波模块增益指标<b class='flag-5'>温度</b>特性的<b class='flag-5'>新方法</b>

    高锂金属负极形貌稳定性的聚电解质

    与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
    的头像 发表于 08-16 09:32 632次阅读
    高锂金属负极形貌稳定性的聚<b class='flag-5'>电解质</b>

    USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法

    USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
    发表于 07-11 20:20 0次下载
    USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更<b class='flag-5'>新方法</b>

    固态电解质电导性 (Solid系列)

    目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021
    的头像 发表于 06-25 16:43 530次阅读
    固态<b class='flag-5'>电解质</b>电导性 (Solid系列)

    目前常用的陶瓷薄片加工方法和应用现状概述

    流延成型技术是一种制备二维平面陶瓷薄片的成型方法。随着5G时代的到来,陶瓷薄片材料在电子工业中占有越来越重要的地位。
    的头像 发表于 06-06 14:11 1468次阅读
    目前常用的<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>薄片</b>加工<b class='flag-5'>方法</b>和应用现状概述

    USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法

    USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
    发表于 05-15 19:09 0次下载
    USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更<b class='flag-5'>新方法</b>