馬里蘭大學和美國陸軍研究實驗室的研究人員首次開發了一種使用水鹽溶液作為電解質的鋰離子電池,達到家用電子設備(例如筆記本電腦)所需的4.0伏特標準,而沒有與一些市售的非水鋰離子電池相關的火災和爆炸危險。他們的工作出現在9月6日在焦耳。
“過去,如果你想要高能量的話,你會選擇一種非水電鋰離子電池,但是你必須在安全方面妥協,如果你喜歡安全的話,你可以使用鎳氫/金屬氫化物等水性電池,但是你必須為更低的能源定居。”聯合資深作者康旭說,美國陸軍研究實驗室的研究員,專門從事電化學和材料科學。“現在,我們正在表明,您可以同時獲得高能耗和高安全性。”
研究是在科學研究的2015年研究之后,產生了一種類似3.0伏的電解質電解質,但是通過所謂的“陰極挑戰”阻止了更高的電壓,其中電池的一端由石墨或鋰制成金屬,被水性電解質降解。為了解決這個問題,從三伏飛躍到四伏,馬里蘭州大學助理研究科學家楊楊楊第一作者設計了一種可應用于石墨或鋰陽極的新型凝膠聚合物電解質涂層。
該疏水涂層從電極表面附近排出水分子,然后在第一次充電時,分解并形成穩定的相間分離固體陽極與液體電解質的分解產物的薄混合物。這種由非水電池中產生的層引發的相間隔保護了陽極免于副反應的衰弱,從而允許電池使用所需的陽極材料,例如石墨或鋰金屬,并獲得更好的能量密度和循環能力。
聯合資深作者王春生教授說:“這里的關鍵創新就在于制造出能夠阻止與陽極接觸的水,使水不分解,也可形成正確的界面,以支持高電池性能。”馬里蘭大學的A.James Clark工程學院的化學與生物分子工程。
與標準非水性鋰離子電池相比,添加凝膠涂層也可提高新電池的安全優勢,并且與任何其他提出的水溶性鋰離子電池相比,提高了能量密度。所有含水鋰離子電池都受益于水性電解質的易燃性,而非水性電解質中使用的高度易燃的有機溶劑。然而,獨特的是,即使相間層損壞(例如,如果電池外殼被刺穿),它也會與鋰或鋰化石墨陽極反應緩慢,從而防止其他情況下的吸煙,火災或爆炸如果損壞的電池使金屬與電解液直接接觸
雖然新電池的功率和能量密度適用于目前由更危險的非水電池服務的商業應用,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,并盡可能減少材料費用。王先生說:“現在我們談論的是50-100個周期,但是與有機電解質電池相比,我們想要達到500個以上。”