傳統(tǒng)途徑尚不能解決這個(gè)問(wèn)題。但納米技術(shù)或許能帶來(lái)辦法。在嘗試阻止金屬枝晶形成的時(shí)候,崔屹團(tuán)隊(duì)通過(guò)給負(fù)極加裝相互連接的納米碳球來(lái)穩(wěn)定SEI層;

傳統(tǒng)途徑尚不能解決這個(gè)問(wèn)題。但納米技術(shù)或許能帶來(lái)辦法。在嘗試阻止金屬枝晶形成的時(shí)候,崔屹團(tuán)隊(duì)通過(guò)給負(fù)極加裝相互連接的納米碳球來(lái)穩(wěn)定SEI層;另一種方法則在更大的蛋黃殼中,通過(guò)金納米顆粒吸收鋰離子,蛋殼則為鋰的膨脹和收縮提供了空間,從而保護(hù)了SEI層,金屬枝晶也不會(huì)形成。

改進(jìn)負(fù)極只是這場(chǎng)電池大戰(zhàn)中的一半。崔屹團(tuán)隊(duì)同時(shí)還利用相似的納米技術(shù)來(lái)改進(jìn)正極材料,特別是硫材料。就像硅之于負(fù)極,硫長(zhǎng)久以來(lái)也被視為正極材料的不二之選。每個(gè)硫原子可以結(jié)合兩個(gè)鋰離子,理論上這使正極的儲(chǔ)能量翻了幾倍。同樣重要的是,硫材料實(shí)在是便宜。問(wèn)題在于,硫的導(dǎo)電能力一般,而且會(huì)和電解質(zhì)反應(yīng)生成危害電池的副產(chǎn)物,可能幾次充放電后電池就作廢了。另外,在放電過(guò)程中,硫正極傾向于囤積電荷,而不是釋放它們。

在尋求納米解決方案的時(shí)候,崔屹團(tuán)隊(duì)用高導(dǎo)電性的二氧化鈦外殼將硫粒子包裹,這使其電池容量較傳統(tǒng)電池提高了5倍,同時(shí)防止有害于電池的副產(chǎn)物形成。研究人員還制作了硫基版本的“石榴”,并將硫固定在又長(zhǎng)又細(xì)的納米纖維中。這些革新不僅提升了電池容量,還將庫(kù)倫效率 (電池放電性能) 從86%提高到99%。

崔屹說(shuō):“現(xiàn)在我們?cè)陔姵貎蓸O都擁有了高性能的材料。”他希望將來(lái)把這兩種創(chuàng)新融合到一處,將硅負(fù)極和硫正極結(jié)合。如果成功,那一定能制造出高容量,低成本,足以改變世界的產(chǎn)品。

[責(zé)任編輯:趙卓然]

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