全固态电池如何走向实用?中国科学家研发新技术突破最大瓶颈
2935662次浏览
中国板材网
2935662次浏览
游戏介绍
《麻豆蜜桃》 全固态电池如何走向实用?中国科学家研发新技术突破最大瓶颈
中新网北京10月8日电 (记者 孙自法)全固态金属锂电池被誉为下一代储能技术的“圣杯”,但其面临固-固界面接触的棘手难题导致难以实用化,一直以来备受关注。
记者10月8日从中国科学院物理研究所获悉,全固态电池走向实际应用的最大瓶颈——固体电解质和金属锂电极之间如何保持界面紧密接触,最近已被中国科学家研发的新技术破解,基于该技术制备出的原型电池,性能远超现有同类电池。
一举突破最大瓶颈
全固态金属锂电池一直面临一个棘手难题:固体电解质和金属锂电极之间必须保持紧密接触,传统做法要靠笨重的外部设备持续施压,导致电池又大又重,难以投入实际应用。
在本项研究中,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心黄学杰研究员团队联合华中科技大学张恒教授团队、中国科学院宁波材料技术与工程研究所姚霞银研究员团队研究发现,全固态金属锂电池中,锂电极和电解质之间的接触并不理想,存在大量微小的孔隙和裂缝,这些问题不仅会缩短电池寿命,还可能带来安全隐患。
为解决这一难题,研究团队开发出一种在硫化物电解质中引入碘离子的新技术:电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,像“自我修复”一样自动填充进所有的缝隙和孔洞,从而让电极和电解质始终保持紧密贴合。
研究团队称,更重要的是,基于该技术制备出的原型电池,在标准测试条件下循环充放电数百次后,性能依然稳定优异,远远超过现有同类电池的水平。
由中国科学家开发出的这一阴离子调控技术,能在电极和电解质之间形成一层全新的界面,可以吸引锂离子主动流动,像“流沙”一样自动填充微小的缝隙或孔洞,实现自适应的紧密贴合。由此,界面接触不再依赖外部加压,一举突破了全固态电池走向实用的最大瓶颈。相关研究成果论文,近日已在国际专业学术期刊《自然·可持续发展》发表。
未来有望大显身手
研究团队表示,本项研究开发的新技术优势非常明显:不仅制造更简单、用料更省,还能让电池更耐用。他们特别强调,采用这项新技术未来可以做出能量密度超过500瓦时/千克的电池,如此一来,电子设备的续航时间有望提升至少两倍以上。
同时,这项突破将加速高能量密度全固态金属锂电池的发展,未来有望在人形机器人、电动航空、电动汽车等领域大显身手,带来更安全、更高效的能源解决方案。
在美国马里兰大学固态电池专家王春生教授看来,最新发表的这项研究成果,从本质上解决了制约全固态电池商业化的关键瓶颈问题,为实现其实用化迈出了决定性一步。传统技术需要施加超过5兆帕(相当于50个大气压)的外力来维持界面稳定,这种严苛条件严重阻碍了其产业化进程,而这项中国团队开发的创新技术,从根本上改变了这一困境。
针对本项研究成果是否彻底解决了固态电池固-固界面接触难题、何时实现量产、是否增加成本、长期电化学稳定性如何等问题,研究团队一一回应称,这次研究解决了全固态金属锂电池负极侧界面的固-固接触难题,对解决正极/电解质固-固接触问题同样具有启发作用。
本项研究成果已获得中国发明专利授权,正在申请国际专利,从实验室到量产的困难集中在工艺和装备研发方面,预计还需要3至5年时间努力。
新技术采用引入碘离子的方法,不会增加全固态金属锂电池成本。此外,富碘与金属锂化学稳定性好,对全固态金属锂安全性提升有利。(完)
【编辑:惠小东】游戏特色
1、《麻豆蜜桃》-{关键词2}
2、结合了射击和英雄养成玩法模式
3、独特的横版滚屏射击
4、非常严密的思维逻辑
5、经典的像素风格画面
亮点优势
爱浪直播// 全固态电池如何走向实用?中国科学家研发新技术突破最大瓶颈
上海知识产权法院三级高级法官商建刚在接受本报记者采访时表示:“关于此类案件通常有三种认定方向。这种利用传统硅基层和钙钛矿制成的另一层串联组合的新系统,不但可以搜集到更多的能量,还可以捕获许多原本被浪费掉的、从地面反射和散射的光,前所未有地增加串联太阳能电池的效能。
背景设定
影视下载 中国气象局6日公布的《2022年中国气候公报》显示,2022年,我国气候状况总体偏差,暖干气候特征明显。周恩来连夜审阅,指示传阅朱德、贺龙、叶挺。其次,要深化国资国企改革,大力弘扬企业家精神,锻造一支“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的企业家队伍。
小编评测
花蝶直播传媒中亚各国积极进口土耳其攻击性无人机,同样是出于此种考量,旨在应对最近的变局带来的影响。
更新日志
狼人一区二区这三个网站里的资源,用于简单的设计已经足够了。。