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據外媒報道,瑞士聯邦材料測試與開發研究所(Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology,EMPA)與瑞士日內瓦大學(University of Geneva,UNIGE)的研究人員設計了新款全固態(all-solid-state)電池樣品,該款電池能夠存儲更多的電能,同時確保電池的安全性 及可靠性。此外,該款電池采用鈉材料,作為鋰的廉價替代品。
電池的正常工作與以下三個部件密切相關:陽極(負極)、陰極(正極)及電解質(electrolyte)。當今電子設備所采用的電池均為鋰離子電池。當電池放電時,鋰離子將從陰極流向陽極。
盡管鋰金屬分量極輕,可提升電池的儲能,但為防止形成鋰樹突(鋰枝晶,lithium dendrites),從而導致電池短路乃至造成電池起火,商用電池陽極通常采用石墨而非鋰金屬。
為此,研究人員將重心放到了“固態”電池的優點上,旨在應對新興市場高企的需求并進一步提升電池的性能:提升充電速度、儲能并提高電池的安全性。新款電池采用了固態電解質,為防止樹突的形成,采用了金屬陽極,在提升儲能的同時確保了電池的安全性。
不易燃的固態鈉電池(solid sodium battery)
日內瓦大學理學院(UNIGE’s Faculty of Sciences)物理化學專業的Hans Hagemann教授解釋道:“但目前還務必要找到一款適合的固態離子導體,且確保該材質無毒、化學及熱能性質穩定,使鈉離子能夠自由地在電池的兩極之間移動。”
研究人員研發了一款硼基物質——Na2(B12H12)0.5(B10H10)0.5,這是一種閉合型的硼,使鈉離子能夠自由流動。此外,由于該物質是無機導體,避免了充電起火的風險。換言之,該材料的特性頗具前景。
EMPA能量轉換材料實驗室(Materials for Energy Conversion Laboratory)研究員兼UNIGE理學院博士生Léo Duchêne表示:“難點在于要建立電池三大層級(固態鈉金屬構成的陽極、亞鉻酸鈉(NaCrO2)構成的陰極、閉合型硼構成的電解質)間的緊密聯 系。”
研究人員將部分電解質溶解于溶劑中,然后加入了亞鉻酸鈉(NaCrO2)粉末。當溶劑蒸發后,將陰極、電解質及陽極堆疊后,將各層壓緊后形成該款固態鈉電池。
兩家研究機構的人員隨后對該款電池進行了測試。EMPA研究人員兼該項目負責人Arndt Remhof表示:“團隊所采用的電解質的電化學性能穩定,可耐受3V電壓,這是鑒于在同等電壓下,許多早前測試的固態電池會損壞。”該研究項目由瑞士國 家科學基金會(Swiss National Science Foundation,SNSF)及瑞士熱電儲能能源研究中心(Swiss Competence Centre for Energy Research on Heat and Electricity Storage,SCCER-HaE)。
研究人員補充道:“目前已進行了250多次的電池充放電試驗,目前的電池容量為早前的85%,且電池功能正常。但如果要投放市場的話,還需要再進行 1200次充放電試驗。此外,我們還需要在室溫下測試該款電池,從而確認是否有樹突生成,并調高電壓進行測試。目前,各項試驗均在進行中。”(本文圖片選 自日內瓦大學官網及greencarcongress.com)
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