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4項登上《自然·能源》、《焦耳》等頂級期刊的鋰電池技術突破

2018年鋰電行業火爆程度不減,不斷有項目投建、開工的訊息傳出。產業發展如火如荼的同時,技術也在不斷突破,新材料線上®彙總了3月以來4項登上國際頂級期刊的鋰電池研究成果,以饗讀者。

以下以技術突破資訊釋出時間為倒序,不分先後。

1.《先進功能材料》:韓國開發出鋰電池用高效能陽極粘合劑材料

4項登上《自然·能源》、《焦耳》等頂級期刊的鋰電池技術突破

圖片來源:網路公開資料

3月12日訊息,韓國研究財團稱,該院聯合忠南大學、金烏工科大學共同開發出具有高電壓、高容量的新型粘合劑陽極材料,大幅提高了二次鋰電池的能源密度。該研究成果已發表在《先進功能材料》上。

研究組開發的陽極材料是在4.7V高電壓和55度高溫條件下,在極表面形成保護膜,保持介面穩定,不需要額外的電解質新增劑,也可以維持穩定粘性的粘合劑材料,超過目前使用的鈷酸鋰氧化物2倍以上的容量以及更穩定的充放電效能。研究組表示,該技術可進一步推動二次電池的發展。

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2.《自然·能源》:湖南大學等最新枝晶問題解決方案大幅提升鋰金屬電池效能

4項登上《自然·能源》、《焦耳》等頂級期刊的鋰電池技術突破

圖片來源:湖南大學

3月7日,能源領域頂級期刊《自然·能源》線上報道了湖南大學機械與運載工程學院段輝高教授課題組與美國亞利桑那州立大學姜漢卿教授課題組、美國萊斯大學唐銘教授課題組合作共同完成的論文。

該合作論文提出了一種全新的以軟基材料釋放應力來解決枝晶生長的方案。通過實驗觀測和理論模型,該項工作從全新的力學角度揭示了金屬鋰電池發展的最大障礙之一鋰枝晶的產生機制,系統研究了壓應力在鋰電化學沉積過程中的產生、釋放以及對枝晶形成的影響,建立瞭解釋和預測這一過程的理論模型,並提出了可行的解決方案。結合合作團隊開發的3D微孔柔性基底製造新方法,論文展示了該枝晶問題解決方案可大幅提升鋰金屬電池的效能,為鋰金屬電池的研究提供了全新的視角。

3.《Physical Chemistry Chemical Physics》:日本信州大學發現遏制鋰離子電池潛在危險的新方法

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圖片來源:rdmag網站

3月3日訊息,由日本信州大學材料化學系教授、碳科學與技術研究所碳材料應用部門負責人Susumu Arai領導的研究團隊,找到了一種遏制鋰離子電池潛在危險的新方法。該研究成果已發表在《Physical Chemistry Chemical Physics》上。

研究團隊介紹了一種能夠與鋰結合的鎂鹽,以阻止鋰的持續樹狀分枝。這種方法非常有效,不過很難發生可充電電池所必需的可逆反應。該研究團隊正在研究其他類型更具優勢的鎂鹽,以提高與鋰結合的鹽的電化學穩定性,以使可逆反應更容易進行。

4.《焦耳》:復旦大學夏永姚團隊發明可在零下70度使用的鋰電池

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圖片來源:網路公開資料

3月1日訊息,復旦大學夏永姚團隊開發出一種可在零下70攝氏度條件下使用的鋰電池,未來有望在地球極寒地區甚至外太空使用。該研究成果已發表在《焦耳》上。

研究團隊開發的新電池採用凝固點低、可在極端低溫條件下導電的乙酸乙酯作為電解液,並使用兩種有機化合物作為電極,分別為PTPAn陰極和PNTCDA陽極。相比傳統鋰電池的電極材料,新電池的材料充足、便宜且環保。夏永姚表示,預計這種材料的價格只有前者的約三分之一。

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