您现在的位置是:首页 >要闻 > 2020-12-08 16:15:31 来源:

钾金属电池成为锂离子技术的竞争对手

导读 从手机到太阳能,再到电动汽车,人类越来越依赖电池。随着对安全,高效和强大的能量存储的需求不断增长,对可充电锂离子电池有希望的替代品

从手机到太阳能,再到电动汽车,人类越来越依赖电池。随着对安全,高效和强大的能量存储的需求不断增长,对可充电锂离子电池有希望的替代品的呼吁也在不断增长,可充电锂离子电池已成为该领域的主要技术。

在《美国国家科学院院刊》上发表的研究报告中,伦斯勒理工学院的研究人员证明了他们如何克服名为树突的持久性挑战,从而制造出一种性能与锂离子电池差不多的金属电池,但它依赖于钾。更丰富,更便宜的元素。

电池包含两个电极-一端为阴极,另一端为阳极。如果要查看锂离子电池的内部结构,通常会发现由钴酸锂制成的阴极和由石墨制成的阳极。在充电和放电期间,锂离子在这两个电极之间来回流动。

在这种设置下,如果研究人员仅用钴酸钾代替钴酸锂,性能就会下降。钾是一种较大和较重的元素,因此能量密度较低。相反,Rensselaer团队希望通过用金属钾代替石墨阳极来提高钾的性能。

Rensselaer的机械,航空航天和核工程专业教授,本文的主要作者Nikhil Koratkar说:“就性能而言,它可以与传统的锂离子电池媲美。”

尽管金属电池显示出了巨大的希望,但传统上它们也受到阳极上金属沉积物(称为树枝状晶体)堆积的困扰。当电池经历重复的充电和放电循环时,由于钾金属的不均匀沉积而形成枝晶。Koratkar解释说,随着时间的流逝,金属钾的团聚体变长且几乎呈分支状。

如果它们长得太长,它们最终将刺穿绝缘膜隔板,以防止电极彼此接触并使电池短路。电池短路时会产生热量,并有可能使设备中的有机电解质着火。

在本文中,Koratkar和他的团队(包括Rensselaer的博士生Prateek Hundekar和马里兰大学的研究人员,包括化学和生物分子工程学教授Wang Chunsheng在内)解释了他们如何解决该问题的方法供实际消费者使用。通过以相对较高的充电和放电速率操作电池,它们可以以可控的方式升高电池内部的温度,并促使树枝状晶体自阳极自愈。

Koratkar将自我修复过程与暴风雨结束后一堆积雪发生的情况进行了比较。风和阳光有助于将薄片从雪堆中移出,缩小其大小并最终使其平整。

以类似的方式,虽然电池内的温度升高不会熔化钾金属,但它确实有助于激活表面扩散,因此钾原子横向移离它们形成的“堆”,从而有效地消除了枝晶。

Koratkar说:“采用这种方法的想法是,在晚上或每当不使用电池时,您将拥有一个电池管理系统,该系统将利用这种局部热量,从而导致树枝状晶体自愈。”

Koratkar和他的团队先前展示了一种使用锂金属电池进行自我修复的类似方法,但是他们发现,钾金属电池所需的热量要少得多,从而可以完成自我修复过程。Koratkar说,这一令人鼓舞的发现意味着,钾金属电池可能会更加高效,安全和实用。

“我想看到一种模式向金属电池转移,” Koratkar说。“金属电池是构建一个最有效的方法电池;然而,因为这枝晶问题,他们没有可行的钾,我更希望的。”