美國陸軍研究實驗室(ARL)和馬里蘭大學的研究人員首次開發出使用水鹽溶液作為電解質的鋰離子電池,可以達到家用電子設備(如筆記本電腦)所需的4.0伏特,而且不具有某些市售的非水溶液鋰離子電池所具有的起火和爆炸危險。
水基鋰離子電池
據一位專攻電化學和材料科學的ARL研究員稱,這種技術將為士兵提供一種完全安全和靈活的鋰離子電池,具有與SOA鋰離子電池相同的能量密度。即使是在嚴重的機械濫用情況下,該電池仍然沒有起火和爆炸的危險。
馬里蘭大學的研究人員設計了一種可涂覆在石墨或鋰陽極上的新型凝膠聚合物電解質涂層。這種疏水涂層在電極表面附近排除水分子,然后在第一次充電時分解并形成穩定的界面,這個界面其實就是分解產物形成的薄層,可以將固體陽極與液體電解質分隔開,保護陽極免受副作用的腐蝕,從而允許電池使用所需的陽極材料,例如石墨或金屬鋰,并獲得更好的能量密度和循環能力。
“這里的關鍵創新點是制造出一種合適的凝膠,能夠鎖住與陽極接觸的水,使水不分解,并且可以形成一層界面,以保證電池的性能。”馬里蘭大學A.James Clark工程學院化學和生物分子工程系教授王春生表示,與標準的非水性鋰離子電池相比,添加凝膠涂層也可以提高新電池的安全優勢,并且與任何其他已有的含水鋰離子電池相比,能量密度更高。所有含水鋰離子電池都受益于水性電解質的易燃性,而非水性電解液中使用的有機溶劑更是高度易燃。然而,不同的是,即使界面層被損壞(例如,電池外殼被刺穿),它與鋰或鋰化石墨陽極的反應也很緩慢,從而可以防止當金屬與電解液直接接觸時起煙、起火甚至爆炸。
雖然這種新電池的功率和能量密度目前僅適用于由更危險的非水電池供電的商業應用,但某些改進將使其更具競爭力。特別是,研究人員希望增加電池可以完成的全部性能循環次數,并盡量減少材料費用。另外,界面化學在實現商業化之前仍需要進一步完善,而且需要做更多的工作來擴大大型電池的測試技術。在資金充足的條件下,4.0伏特的化學物質可在約五年內實現商業化。
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