來自德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校的研究團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),幾種金屬氧化物具有超出理論極限的物理儲能能力。當(dāng)前,電池儲能的標(biāo)準(zhǔn)方法是讓鋰離子在材料中移動,或者轉(zhuǎn)換材料晶體結(jié)構(gòu)。

科學(xué)家找到鋰電池擴(kuò)容解決方案 讓續(xù)航提升3倍

快科技原文配圖

既然鋰電池的替代者這么難出現(xiàn),那么科學(xué)家就繼續(xù)對鋰電池改造。

來自德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校的研究團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),幾種金屬氧化物具有超出理論極限的物理儲能能力。當(dāng)前,電池儲能的標(biāo)準(zhǔn)方法是讓鋰離子在材料中移動,或者轉(zhuǎn)換材料晶體結(jié)構(gòu)。

采用這些金屬氧化物,能量既可以儲存在過渡金屬氧化物內(nèi),也可以儲存在過渡金屬氧化物L(fēng)IBs低電位放電時形成的已經(jīng)還原的金屬納米顆粒表面。

從目前的結(jié)果來看,上述方法可以讓擁有兩倍,甚至于三倍于當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池的功率容量。對于普通用戶來說,這意味著智能手機(jī)的續(xù)航時間可以達(dá)到數(shù)日。更為重要的是,并不會犧牲電池的使用壽命,體積而且會進(jìn)一步縮小。

該研究表明,某些材料表面的電荷容量才是電池容量超過標(biāo)準(zhǔn)的主要來源。這種附加的表面電容存在于Fe?O?、NiO、FeF?和Fe?N體系中。

相較于那些革新的辦法來說,上述方案執(zhí)行起來更加的容易,當(dāng)然也更快商業(yè)化。

[責(zé)任編輯:張倩]

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