新型聚合物材料促進電池自愈和循環利用

2020-12-01 同花順財經

(圖源:Illinois官網)

蓋世汽車訊鋰離子電池很容易出現內部短路現象,造成電解液燃燒,發生爆炸和火災。據外媒報導,伊利諾伊大學(University of Illinois)的工程師,開發出一種固體聚合物電解質,幫助製造商生產可循環、自我修復的商用電池。這種電解質在受損後可以自我修復,而且可在不使用刺激性化學物質或高溫情況下循環利用。

鋰離子電池經過多次充放電循環後,會形成微小的鋰枝晶,使電池壽命縮短,出現熱點和短路。有時鋰枝晶還會變大,刺穿電池內部,導致電極和電解液之間發生爆炸性的化學反應。

研究人員說,化學家和工程師們一直希望用陶瓷或聚合物等固體材料,取代鋰離子電池中的液體電解質。然而,這些材料大多表現出剛性和脆性,導致電解液和電極接觸不良,降低電導率。研究人員之一、材料科學與工程研究生Brian Jing表示:「如果採用固體離子導電聚合物,作為非液體電解質,在電池內部的高溫環境中,大部分聚合物會被融化,再次導致枝晶生長,造成故障。」

在過去的研究中,人們使用交聯形成橡膠鋰導體的網狀聚合物鏈,來生產固體電解質,以延緩枝晶生長。然而,這些材料結構複雜,受損後無法恢復或癒合。

為了解決這一問題,研究人員開發了一種網狀聚合物電解質,其交聯點可以進行交換反應,並交換聚合物鏈。研究人員表示,與線性聚合物相比,這些網狀物質加熱後會變得更硬,使枝晶問題降到最低程度。而且,受損後易於分解,重新構成網狀結構,因此可以循環利用,恢復導電性。Jing表示:「新型網狀聚合物的突出表現在於,在加熱過程中,其導電性和剛度會逐漸增強。這在常規聚合物電解質中是看不到的。」

「大多數聚合物需要強酸和高溫才能分解,」主要研究人員、材料科學與工程教授Christopher Evans稱,「我們的材料可在室溫下溶於水,非常節能環保。」

研究人員檢測新材料導電性,認為其有潛力成為有效的電池電解質。但是,想要達到與目前使用電解質的同等性能,還有很長的路要走。Evans表示:「我們在聚合物中加入一種非常特殊的化學物質和一種非常特殊的動態鍵。我們認為,這一組合可以重新調整,通過加入很多其他化學物質,調整傳導性和機械性能。」

(責任編輯:HN666)

來源: 蓋世汽車網

相關焦點

  • 新型聚合物材料 促進電池自愈和循環利用
    據外媒報導,伊利諾伊大學(University of Illinois)的工程師,開發出一種固體聚合物電解質,幫助製造商生產可循環、自我修復的商用電池。這種電解質在受損後可以自我修復,而且可在不使用刺激性化學物質或高溫情況下循環利用。 鋰離子電池經過多次充放電循環後,會形成微小的鋰枝晶,使電池壽命縮短,出現熱點和短路。
  • 新型聚合物材料可幫助電池實現自我修復
    伊利諾伊大學的工程師們已經開發出一種固體聚合物電解質,這種電解質在損壞後可以自我修復,而且這種材料也可以在不使用刺激性化學物質或高溫的情況下被回收利用。這項新的研究可以幫助製造商生產可回收,自我修復的商業電池,該研究發表在《美國化學學會雜誌》上。
  • 一種新型聚合物材料能在幾秒內自愈?
    新材料一直是人們非常關注的一個話題,近日,德克薩斯農工大學等研究人員就研發出一種新的合成材料系列。它是通過調整單一聚合物的化學成分而產生的一種可3D列印、自愈、可回收的新材料,並在空氣或水下自然地相互粘附。
  • 科學家開發出太陽能電池用新型聚合物材料
    科學家開發出太陽能電池用新型聚合物材料 發布時間: 2020-05-09 11:46:50   來源:科技部  作者:
  • 新型自愈材料只需1秒便能自我修復
    國內外科學家們一直在不停地研究新型材料,自愈型材料更是研究重點,它將識別損害的出現,並立即進行自我修復。這種自癒合能力將大大延長太空船的使用壽命。近日受魷魚啟發,科學家們聲稱他們的自愈材料自愈能力要比大多數材料更快,只需要 1 秒就能自我修復。
  • 新型聚合物鋰離子電池的製備和性能研究
    1 實驗  1.1 材料和設備  正極活性物質錳酸鋰,負極活性物質石墨,導電劑石墨(KS215)和乙炔黑(SuperP)來自特密高(Timcal),黏結劑為聚偏氟乙烯(PVDF,Kynar761),用N2甲基-吡咯烷酮做分散溶劑。  聚偏氟乙烯2六氟丙稀(PVDF2HFP,Kynar2801)85℃真空乾燥24h備用。
  • 全固態聚合物鋰電池 循環使用次數和穩定性得到提升
    (瀋陽日報、沈報全媒體記者嶽雨)9月23日記者獲悉,中國科學院金屬研究所瀋陽材料科學國家研究中心先進炭材料研究部新型電化學材料與器件團隊,近日在聚環氧乙烷基高性能電解質和固態電池方向研究取得新進展,提高了全固態聚合物鋰電池循環使用次數和穩定性,並實現在室溫和低溫下(0℃)的優異電化學性能。
  • 歐洲電池產業長期發展計劃報告《電池2030+》
    另一方面,MAP將利用人工智慧(AI)從許多互補的方法和技術中集成和編排數據,整合計算材料設計,模塊化和自主性綜合機器人技術和先進表徵,實現全新的電池開發策略。促進材料,工藝和設備的逆向設計和定製。最終,在MAP框架下由每個核心元素構建概念電池,開發出具有突破性的電池材料,極大提高電池開發速度和電池性能。
  • 鋰離子電池和鋰聚合物電池的區別
    鋰聚合物電池和鋰離子電池區別   聚合物鋰離子電池所用的正負極材料與液態鋰離子都是相同的,正極材料分為鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料和磷酸鐵鋰材料,負極為石墨   2、鋰聚合物電池容量密度大,其容量密度是鎳氫電池或鎳鎘電池的1、5~2、5倍,或者更高。   3、鋰聚合物電池自放電小,在放置很長時間後其容量損失也很小。   4、鋰聚合物電池壽命長,正常使用其循環壽命可達到500次以上。   5、鋰聚合物電池沒有記憶效應,在充電前不必將剩餘電量放空,使用方便。
  • 聚合物電池的工作原理_聚合物電池的優缺點
    電池主要的構造包括有正極、負極與電解質三項要素。所謂的聚合物鋰離子電池是說在這三種主要構造中至少有一項或一項以上使用高分子材料做為主要的電池系統。而在所開發的聚合物鋰離子電池系統中,高分子材料主要是被應用於正極及電解質。
  • 研究人員研發合成聚合物電池正極材料 可用於快充電池
    Mendeleev大學以及RAS化學物理問題研究所的俄羅斯研究人員合成了可用於鋰雙離子電池的新聚合物陰極材料,並對其進行了測試。測試結果表明,新陰極性能優於鋰離子電池,不僅可循環25,000個充電周期,並可在幾秒鐘內完成充電,可用於生產價格較低的鉀雙離子電池。由於許多設備大多採用自動模式,因此全球電量消耗逐年遞增,對於能量存儲解決方案的需求也隨之增長。
  • 聚合物電池的特點_聚合物電池的性能作用
    打開APP 聚合物電池的特點_聚合物電池的性能作用 網絡整理 發表於 2020-04-16 14:34:12   聚合物電池也稱鋰聚合物電池(Li-polymer),又稱高分子鋰電池。
  • 提高聚合物基固態電池循環和應用溫度
    中國科學院金屬研究所瀋陽材料科學國家研究中心新型電化學材料與器件團隊在聚環氧乙烷基高性能電解質和固態電池方向取得進展,提高全固態聚合物鋰電池循環使用次數和穩定性,並實現在室溫和低溫下(0°C)的優異電化學性能,相關研究成果日前發表在《納米能源》和《先進功能材料》上。
  • 英媒:科學家受金剛狼啟發研製出可自愈傳導材料
    ,它能通電激活為人造肌肉提供能量,還可用於改進電池、電子設備和機器人。據英國物理科學新聞網站12月25日報導,25日出版的美國《先進材料》雜誌刊登了這一研究結果,這是科學家們首次製造出透明、能自愈、有延展性的離子導體,也就是離子能從中穿過的材料。報導稱,這種材料用途廣泛。它可以讓機器人在出現機械故障後自愈,延長電子產品和電動汽車鋰電池的壽命,改進醫療領域和環境監測中使用的生物感應器。
  • 新型燃料電池直接利用生物質發電
    燃料電池(如右圖所示)依賴於多金屬氧酸鹽(POM)催化劑(在樣品瓶中顯示),該催化劑在與光反應時會改變顏色。 喬治亞理工學院的科學家們開發了一種新型的低溫燃料電池,該燃料電池藉助太陽能或熱能活化的催化劑將生物質直接轉化為電能。
  • 聚合物基固態電池循環和應用溫度範圍大幅提升
    中國網/中國發展門戶網訊 近期,中國科學院金屬研究所瀋陽材料科學國家研究中心先進炭材料研究部新型電化學材料與器件團隊在聚環氧乙烷基高性能電解質和固態電池方向取得進展,提高全固態聚合物鋰電池循環使用次數和穩定性,並實現在室溫和低溫下(0°C)的優異電化學性能。
  • 聚合物基固態電池循環和應用溫度範圍大幅提升
    然而,傳統的鋰離子電池越來越接近其能量密度的極限,使用易燃有機電解液也使其安全性受到嚴峻的考驗。因而,亟需開發下一代兼具高能量密度和高安全性的電化學儲能器件。固態電池是採用固態電解質代替液態電解質的新型電化學儲能器件,其具有安全性能高和能量密度高的特點。
  • 研究提高聚合物基固態電池循環和應用溫度
    中國科學院金屬研究所瀋陽材料科學國家研究中心新型電化學材料與器件團隊在聚環氧乙烷基高性能電解質和固態電池方向取得進展,提高全固態聚合物鋰電池循環使用次數和穩定性,並實現在室溫和低溫下(0°C)的優異電化學性能,相關研究成果日前發表在《納米能源》和《先進功能材料》上。
  • 鋰硫電池優缺點_鋰硫電池電極材料
    由於鋰硫電池主要採用硫和鋰作為生產原材料,生產成本相對較低;另一方面,鋰硫電池在使用後低毒,並且回收利用的能耗較小。   缺點:鋰硫電池最大的劣勢在於其循環利用次數比較低。因為硫化聚合物具有穩定性比較差的特性,所以當前鋰硫電池的循環利用次數要遠遠低於普通的磷酸鐵鋰電池,這就極大的增加了鋰硫電池的使用成本。
  • 全聚合物非富勒烯疊層太陽能電池
    基於全聚合物給受體材料的有機光伏器件近年來取得了突破性進展。聚合物電子受體材料可以很好的彌補傳統富勒烯受體材料在可見和近紅外區域的吸光係數較低,化學結構修飾困難,相區熱穩定性差等缺點。同時聚合物受體材料具有良好的機械性能和形貌穩定性。