对下一代电池的研究涉及到对可能释放出严重功能提高的代替资料的继续试验,而一项新突破供给了一个引人注目的例子,它说明了这可能是什么样子。来自荷兰特文特大学的科学家们近来制造出了一种实验性锂离子电池,它的特点是具有开放和规则晶体结构的新型电极规划,他们称这可以让充电速度到达今日设备的10倍。
我们知道,为今日的电动汽车、智能手机和无数其他设备供给动力的锂离子电池有两个电极,即阴极和阳极,而这项新研究的重点是后者。目前,这些阳极是由石墨制成,这在许多方面都有很好的效果,但它无法习惯超快的充电速度而不发生故障。
为此,科学家们正在寻找新的和改善的阳极,其间一个当地是具有纳米级多孔结构的资料。这种性质的阳极有望跟运送锂离子的液体电解质具有更大的触摸面积,并以此一起让离子更简单扩散到固体电极资猜中,最终使得设备的充电速度快得多。
但到目前为止提出的资料也存在一些缺陷。多孔纳米结构中通道的无序性和随机性会导致这些结构在充电过程中崩溃,一起还会下降电池的密度和容量并且会导致锂在阳极表面堆积,进而在每个循环中下降其功能。此外,这些资料的制造非常复杂,其涉及到严苛的化学品并会发生很多的化学废物。
特文特大学的科学家们认为,他们已经在一种叫做铌酸镍的资猜中找到了适宜的代替品。跟以往解决方案的不规则性质不同,铌酸镍具有开放和规则的晶体结构,这些结构则具有相同的、重复的离子传输通道。
研究人员将这种铌酸镍阳极集成到一个完好的电池单元中并测试了它的功能,结果发现它供给的超快充电率比今日的锂离子电池快9倍。他们还指出,铌酸镍比石墨更紧凑,因而具有更高的体积能量密度,这可能相当于商业版别的电池更轻、更紧凑。
科学家们还陈述称,这种新阳极资料具有很高的容量,约为244mAhg-1,并且由于铌酸镍在运行过程中体积变化很小,其81%的容量在2万个循环中得以保存。所有这些都是在不危害阳极资料的情况下发生的,而据称铌酸镍的制造过程也比其他纳米结构资料要简单得多且不需要一个洁净室来拼装。
依据研究人员的说法了解到,这些结果证明了铌酸镍阳极在有用电池设备中的储能潜力。他们认为,在电网应用中,为需要快速充电的电动机械供给动力或在重型电动汽车运送中都有直接的潜力。不过他们也表示,要看到它们适用于规范电动汽车还需要进一步研究和解决问题。
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能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。