日本在室溫下合成陶瓷柔性片狀電解質 可加速鋰金屬電池上市

2020-12-10 全國能源信息平臺

【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】

日本首都大學東京(4月變更為東京都立大學)研發了一種為鋰金屬電池打造陶瓷柔性電解質薄片的新方法。研究人員將石榴石型陶瓷、聚合物粘合劑和一種離子液體混合在一起,打造出一種類固態片狀電解質。由於研究人員在室溫下進行合成,因而與現有在高溫下(> 1000°C)進行的工藝相比,該新方法的耗能大大降低。此外,該電解質能夠在很大的溫度範圍內工作,是一種前景非常好的電解質,可用於電動汽車等設備的電池中。

電動汽車,黑科技,前瞻技術,電池,陶瓷柔性片狀電解質,鋰金屬電池,鋰金屬電池陶瓷電解質

(圖片來源:東京都立大學)

化石燃料滿足了全球大部分的能源需求,包括電力。不過,化石燃料正在被耗盡,而且燃燒化石燃料會導致二氧化碳和有毒氮氧化物等其他汙染物直接排放到大氣中。全球都需要向更清潔的可再生能源進行轉型,不過,風能和太陽能的可再生能源往往是間歇性能源,因為風不會一直吹,而晚上也沒有太陽。因此,需要研發先進的能源存儲系統,更高效地利用此種間歇性可再生能源。自1991年,索尼公司實現鋰離子電池的商業化以來,此類電池就對現代社會造成了深遠的影響,為多種可攜式電子產品和無繩吸塵器等家用電器提供動力。不過,電動汽車仍需要最先進的鋰離子技術,而且電池的容量和安全性需要得到很大的改進。

因此,很多科學家開始研究鋰金屬電池。因為從理論上看,鋰金屬陽極的容量比現有的商用石墨陽極的容量更高。不過,鋰金屬陽極仍存在技術障礙。例如,在液態電池中,可能會生長鋰枝晶,導致電池短路,甚至引發火災和爆炸。不過,固態無機電解質就明顯更安全。而石榴石型(結構形狀)陶瓷Li7La3Zr2O12,即LLZO,由於具備離子電導率高且能與鋰金屬兼容,被廣泛認為是一種很有前景的固態電解質材料。不過,生產高密度的LLZO電解質需要高達1200 °C的燒結溫度,既浪費能源又耗時,因而很難大規模生產LLZO電解質。此外,LLZO電解質很脆,其與電極材料之間的物理接觸性能差,通常導致接觸界面電阻高,極大了限制了其在全固態鋰金屬電池中的應用。

因此,東京都立大學的一個研究小組在Kiyoshi Kanamura教授的領導下,開始研發一種能夠在室溫下製作的柔性複合LLZO片狀電解質。研究人員在薄薄的聚合物基材上澆上LLZO陶瓷泥漿,就像在吐司上塗上黃油一樣。然後,再放到真空爐中進行乾燥,之後,該款75微米厚的片狀電解質會被浸泡到離子液體(IL)中,以提升其離子電導率。離子液體就是室溫下的液體鹽,眾所周知,其導電率高,而且幾乎不易燃,也不揮發。在該片狀電解質內部,離子液體成功填補了結構中的微小缺口,橋接了LLZO顆粒,為鋰離子形成一個有效通道;此外,還有效降低了陰極接觸界面的電阻。在進一步研究中,研究人員發現,結構中的鋰離子既在離子液體,也在LLZO顆粒中擴散,因而離子液體和LLZO顆粒都突出發揮了作用。該合成法非常簡單,適合工業化生產,而且整個過程都在室溫下進行,無需高溫燒結。

儘管仍存在一些挑戰,該研究小組表示,該柔性複合片狀電解質所具備的機械魯棒性和可操作性使其能夠在更大的溫度範圍內工作,也使其成為了鋰金屬電池的理想電解質。新合成法非常簡單也意味著可能會比預想的時間更早看到此種高容量的鋰金屬電池上市。

免責聲明:以上內容轉載自電池中國,所發內容不代表本平臺立場。全國能源信息平臺聯繫電話:010-65367702,郵箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社

相關焦點

  • 上矽所:陶瓷基鋰氟轉換固態電池方面取得系列進展!
    一般的鋰金屬電池以電解液為鋰離子傳輸的介質,主要成分是鋰鹽和有機溶劑,但由於液態介質副反應多和有機物的易燃性,這一類電池存在一定安全隱患。 以固態電解質取代電解液作為鋰離子傳輸導體,可以提高電池的安全性和穩定性,並擴大鋰金屬電池應用的溫度範圍。
  • 固態鈉金屬電池新突破:大連化物所研製出新型電解質
    IT之家12月7日消息 中科院 11 月 30 日發布消息,稱大連化學物理研究所的研究團隊發展出一種 「高室溫離子電導率的光聚合凝膠準固態電解質」,可以用於高倍率、長壽命的納金屬固態電池。根據中科院消息,「鈉元素具有與鋰相似的特性,使鈉離子電池成為一種具有競爭力的電化學儲能器件。」但是鋰離子目前使用的石墨負極材料不適用於鈉離子電池,因此需要研發滿足鈉離子特性的理想負極材料。
  • 新型離子液體電解質使納金屬電池更加安全
    (圖源:Nature)蓋世汽車訊 近年來,高能量電池頻頻發生事故或爆炸。採用可燃有機電解質的可充電電池,在發生短路或熱失控時,很容易著火或爆炸。現在隨著電池能量密度增高,對電池安全性的要求也更高。因此,人們迫切需求開發下一代電池系統。
  • QuantumScape希望推動固態鋰金屬動力電池的採用
    據悉,通過使用固態電解質來替代傳統的液態電解質,固態鋰金屬電池在體積重量 / 能量密度上都具有更高的優勢。結構示例(來自:QuantumScape)對於需要極高的安全能量密度、使用環境相對寬泛且苛刻、充放電率和循環次數要求都更高的 EV 動力電池行業來說,固態鋰金屬電池都具有顯著的優勢。
  • 鋰電池的聖杯:崔屹課題組揭示金屬鋰在二次電池中的循環機理
    圖2.鋰電沉積物的生長與電流密度J和電解質中的添加劑的函數關係。固體電解質膜(SEI)是在鋰金屬沉積過程中的獨特且關鍵的因素。 文章用X射線光電子能譜和IR光譜分析鈍化膜的化學成分,發現不同電解質中SEI成分有差異,卻無法解釋鋰金屬織構的形成。抑制劑是一種吸附在電極表面,通常具有雙層或中擴散層結構的化學物質。由於它們阻礙了陰極反應的進行,因而被稱為抑制劑。
  • 研究人員將膠帶變成薄膜取代鋰金屬電池陽極 提升鋰金屬電池性能
    在實驗中,此種泡沫型薄膜在吸收和釋放鋰金屬的同時,不會形成能夠導致電池短路和起火的枝晶。研究人員注意到,在電池使用裸露的集電器進行充放電循環時,鋰金屬容易迅速降解,但在塗有雷射誘導氧化矽(LI-SiO)的陽極中沒有觀察到該問題。
  • QuantumScape固態電池15分鐘可充到8成電量
    【EV視界報導】新創企業QuantumScape 8日發表了固態鋰金屬電池的最新測試結果,僅需充電15分鐘,就可充到8成電量,為鋰電池技術帶來新的突破。QuantumScape研發的固態鋰金屬電池,只有卡片大小,使用較少體積可容納與目前市面上電池相同的能量。
  • 配體定位的水合熔鹽電解質助力長循環鋅-有機電池
    此外,有機正極反應產物極易溶於水也限制了其在水系二次電池中的應用。如何設計水系鋅電解液的組分和結構成為關鍵。鑑於此,作者提出了一種配體定位的水合熔鹽電解質來解決上述問題。具體做法是通過將中性配體丁二腈和六水合高氯酸鋅簡單混合,在沒有外加水的情況下,便可形成水合度精確的室溫共熔液體。
  • 固態電池的發展史
    法拉第在1950年代後期,一些電化學系統採用了固體電解質。他們使用了銀離子,但能量密度和電池電壓低,內阻高。橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)在1990年代開發了一種新型的固態電解質,用於製造薄膜鋰離子電池。
  • 穩定鋰金屬電池用雙氟乙醯胺調節的梯度固體電解質界面和鋰離子...
    穩定鋰金屬電池用雙氟乙醯胺調節的梯度固體電解質界面和鋰離子溶劑化 作者:小柯機器人 發布時間:2020/12/16 16:01:51 湖南大學馬建民團隊揭示了穩定鋰金屬電池用雙氟乙醯胺調節的梯度固體電解質界面和鋰離子溶劑化。
  • 四氟硼酸鋰的製備與應用
    選擇合適的電解質也是獲得高能量密度和功率密度、長循環壽命和安全性能良好的鋰離子電池的關鍵,電解質的性能直接影響鋰離子電池性能的優化和提高。目前,商品化鋰離子電池的電解質主要為六氟磷酸鋰(LiBF6)。由於六氟磷酸鋰具有較好的電導率、能形成穩定的固體電解質膜、內阻小以及充放電速度快等優點,是目前鋰離子電池電解液的首選電解質。
  • 日本東麗公司開發鋰金屬電池無孔隔膜 可抑制鋰枝晶生長
    蓋世汽車訊據外媒報導,日本東麗工業公司(Toray Industries)開發了一種鋰金屬電池使用的無孔隔膜,可以顯著提高電池安全性,並有望應用於可穿戴電子設備、無人機和電動汽車。
  • 研究揭示全固態合金金屬電池的微觀機理
    研究揭示全固態合金金屬電池的微觀機理 作者:小柯機器人 發布時間:2021/1/7 13:26:20 中科院化學研究所文銳團隊從調節均勻鋰沉澱和柔性固體電解質界面演變方面揭示了全固態合金金屬電池的微觀機理。
  • 「固態電池」將成鋰電行業顛覆者,產業鏈上都有哪些投資機會?
    分類  按照電解質材料的選擇,固態電池可以分為聚合物、氧化物、硫化物三種體系電解質。其中,聚合物電解質屬於有機電解質,氧化物與硫化物屬於無機陶瓷電解質;按照正負極材料的不同,固態電池還可以分為固態鋰離子電池(沿用當前鋰離子電池材料體系,如石墨+矽碳負極、三元正極)和固態鋰金屬電池(以金屬鋰為負極)。
  • 鋰-氧電池取得技術突破 實現四電子轉化及庫侖效率近100%
    蓋世汽車訊 據外媒報導,加拿大滑鐵盧大學Linda Nazar教授宣布,其研究團隊首次實現四電子轉換(four-electron conversion),該技術將實現鋰-氧電池(lithium-oxygen,Li-O2)的電子存儲容量翻番。
  • 固態電池開發商Quantum Scape上市將產生哪些影響
    前幾日美國固態電池開發商Quantum Scape在紐約證券交易所上市,股票代碼為「QS」。很有意思的是,這是第一個致力於下一代電池技術開發的公司上市。QS的上市,也會帶動整體固態電池公司首先進入上市公司的節奏。
  • 一塊電池燃爆資本圈,美股龍頭1個月狂飆13倍!
    周末颳起蔚來旋風1月9日,蔚來在NIO Day上發布150kWh固態電池,計劃2022年四季度交付。新車採用固液電解質、無機預鋰化工藝的矽碳負極及納米級包覆工藝的超高鎳正極,實現50%的能量密度提升,達到360Wh/kg,容量高達150kWh,續航1000公裡。搭載數字鑰匙,百公裡加速3.9秒。
  • 中科院資深固態電池專家談固態電池技術與市場 產業化尚遠!
    本文系中科院資深固態電池專家在某固態電池技術產業化專家電話會上的分析與觀點,電池網特轉發,讓我們對固態電池的現狀、技術研發、未來市場等有更加客觀的認識!紀要重點:1、固態電池優點主要體現在安全性和能量密度提升上,使用鋰金屬負極顯著提升能量密度,可將現有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg。
  • 美固態電池初創企業漲超30% 下代鋰電技術制高點已現 這些中國公司...
    在該技術突破中,柔性陶瓷電解質被認為起到了關鍵性的作用,該隔板使得電池能夠承受因汽車電流負載而出現的高溫高壓環境,不會出現故障,甚至在零下溫度中也能正常工作。Straubel)以及因研究鋰離子電池而獲得諾貝爾化學獎的斯坦·惠廷漢姆(Stan Whittingham)。據了解,固態電池被認為是下一代鋰電技術制高點,工作原理上,其與傳統的鋰電池並無區別。兩者最主要的區別在於固態電池電解質為固態,相當於鋰離子遷移的場所轉到了固態的電解質中。
  • 15分鐘充電80%,美股9天暴漲200%,下一個顛覆性電池技術要來了?
    值得注意的是,目前特斯拉續航也就是5、6百公裡,而通常鋰離子電池需要40分鐘或更長的充電時間。在此背景下,隔夜公司股價盤中一度暴漲近50%,隨後漲幅回落至29.78%,收報75.14美元/股。資料顯示,公司是第一個致力於下一代電池技術開發的上市公司,在上市之前,該公司從大眾汽車獲得了3.8億美元,並從比爾·蓋茨、Breakthrough Energy Ventures、Khosla Ventures和KPCB等科技投資者處獲得了資金。