《瑞典科学家研发“无质量”结构电池 性能提升了10倍》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2021-03-25
  • 在如今的电动汽车或电子设备中,电池占据了设备重量的很大一部分,但没有任何承载功能。因此,科学家们一直在探索一种替代方案,替代传统的储能方案,并认为这将是一项重大突破。
    近期,查尔莫斯工学院(Chalmers University of Technology)就展示了一种新型的“无质量”电池,这种电池既可以作为动力来源,又可以作为汽车的结构部件。之所以称之为“无质量”,是因为从本质上讲,当电池成为承重结构的一部分时,它的重量就消失了。计算表明,这种多功能电池可以大大减轻电动汽车的重量。

    2018年,科学家们发表了一项研究,描述了一种晶体排列正确的碳纤维形式,既能提供汽车结构所需的刚度,又能提供存储能量所需的电化学性能。作为将这项研究转化为现实应用的努力的一部分,查尔莫斯工学院的研究小组就生产出了一种碳纤维结构电池。
    研究人员表示,这种结构电池的性能比以前所有型号的电池都要好十倍。而由于碳纤维是这项研究的关键支柱,这种“无质量”电池就可以同时作为电极、导体和承重材料。

    据了解,该电池由一个由碳纤维制成的负极和一个由涂有磷酸锂的铝箔制成的正极组成。它们之间由玻璃纤维织物分隔,玻璃纤维织物起到结构电解质基质的作用,既能像传统电池一样在电极之间传输锂离子,又能帮助将机械负荷分散到结构的不同部分。
    尽管这种“无质量”能量存储设备确实与传统电池不同,也不会给车辆增加任何额外的重量(至少在理论上是这样),但研究人员表示,这确实也涉及到一些妥协。例如,这种电池的能量密度为24 Wh/kg,该团队指出,这大约是目前锂离子电池容量的20%。
    不过,另一方面,如果将这种电池集成到一辆电动汽车上,以取代典型的锂离子电池,那辆汽车的重量就会轻得多,因此推动它在地面行驶所需的能量也会更少。至于它的机械性能,研究小组表示,这种材料的刚度为25 GPa,可以与其他常用的建筑材料竞争。
    该项目负责人Leif Asp说:“以前制造结构电池的尝试,要么使电池具有良好的机械性能,要么使电池具有良好的电气性能。但在这里,我们使用碳纤维,成功地设计出了一种具有竞争力的储能能力和刚性的结构电池。”
    研究人员表示,这种新设计比之前的结构电池性能提高了十倍,但他们很快将注意力转向了更高的目标。他们研究的下一个阶段是用碳纤维替换正电极中的铝,以进一步提高能量和机械性能,而玻璃纤维织物将被一种更薄的版本取代,以促进更快的充电。
    Asp猜测这种电池可以提供高达75 Wh/kg的能量密度和75 GPa的硬度,使其与铝一样坚固,但要轻得多。届时,围绕电动汽车甚至消费电子产品的可能性将变得非常令人兴奋。
    “下一代结构电池具有巨大的潜力,”他补充说,“如果你看看消费技术,很有可能在几年内生产出智能手机、笔记本电脑或电动自行车,它们的重量只有现在的一半,而且体积更小。”

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    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2021-03-29
    • 在如今的电动汽车或电子设备中,电池占据了设备重量的很大一部分,但没有任何承载功能。因此,科学家们一直在探索一种替代方案,替代传统的储能方案,并认为这将是一项重大突破。 近期,查尔莫斯工学院(Chalmers University of Technology)就展示了一种新型的“无质量”电池,这种电池既可以作为动力来源,又可以作为汽车的结构部件。之所以称之为“无质量”,是因为从本质上讲,当电池成为承重结构的一部分时,它的重量就消失了。计算表明,这种多功能电池可以大大减轻电动汽车的重量。 2018年,科学家们发表了一项研究,描述了一种晶体排列正确的碳纤维形式,既能提供汽车结构所需的刚度,又能提供存储能量所需的电化学性能。作为将这项研究转化为现实应用的努力的一部分,查尔莫斯工学院的研究小组就生产出了一种碳纤维结构电池。 研究人员表示,这种结构电池的性能比以前所有型号的电池都要好十倍。而由于碳纤维是这项研究的关键支柱,这种“无质量”电池就可以同时作为电极、导体和承重材料。 据了解,该电池由一个由碳纤维制成的负极和一个由涂有磷酸锂的铝箔制成的正极组成。它们之间由玻璃纤维织物分隔,玻璃纤维织物起到结构电解质基质的作用,既能像传统电池一样在电极之间传输锂离子,又能帮助将机械负荷分散到结构的不同部分。 尽管这种“无质量”能量存储设备确实与传统电池不同,也不会给车辆增加任何额外的重量(至少在理论上是这样),但研究人员表示,这确实也涉及到一些妥协。例如,这种电池的能量密度为24 Wh/kg,该团队指出,这大约是目前锂离子电池容量的20%。 不过,另一方面,如果将这种电池集成到一辆电动汽车上,以取代典型的锂离子电池,那辆汽车的重量就会轻得多,因此推动它在地面行驶所需的能量也会更少。至于它的机械性能,研究小组表示,这种材料的刚度为25 GPa,可以与其他常用的建筑材料竞争。 该项目负责人Leif Asp说:“以前制造结构电池的尝试,要么使电池具有良好的机械性能,要么使电池具有良好的电气性能。但在这里,我们使用碳纤维,成功地设计出了一种具有竞争力的储能能力和刚性的结构电池。” 研究人员表示,这种新设计比之前的结构电池性能提高了十倍,但他们很快将注意力转向了更高的目标。他们研究的下一个阶段是用碳纤维替换正电极中的铝,以进一步提高能量和机械性能,而玻璃纤维织物将被一种更薄的版本取代,以促进更快的充电。 Asp猜测这种电池可以提供高达75 Wh/kg的能量密度和75 GPa的硬度,使其与铝一样坚固,但要轻得多。届时,围绕电动汽车甚至消费电子产品的可能性将变得非常令人兴奋。 “下一代结构电池具有巨大的潜力,”他补充说,“如果你看看消费技术,很有可能在几年内生产出智能手机、笔记本电脑或电动自行车,它们的重量只有现在的一半,而且体积更小。”
  • 《科学家发现:分子抢座位 损害电池性能》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-08-23
    • 据报道,太平洋西北国家实验室的科学家们发现,电池中的分子也会玩一种“抢座位”的游戏,进而损害电池性能。研究人员证明,氧原子的激发能够提升锂离子电池性能,同时也会造成损伤。这一发现为制造寿命更长、容量更大的可充电锂离子电池提供科学依据。 氧的缺点 控制分子的结合和流动方式,对电池储能和释放能量至关重要。在锂离子电池中,充电时,锂离子从正极通过电解质流向负极;放电时,相同的离子会返回正极,精确地回到所属晶格中,晶格里还有其他原子,比如氧、镍、钴和镁。这种循环往复使电池能够储存和释放能量。 为了促进这一过程,科学家们利用氧作为电子的供体,增加从正极中流出的锂。但是,“被激发”的氧原子能对精心构造的正极造成破坏。PNNL研究小组发现,这些氧分子是制造混乱的罪魁祸首,它们的流动性很强,很可能从表面逃逸,导致电池容量减少,最终导致电池故障,它们可以轻松地交换分子位置,从而影响电池结构。 领导这项研究的科学家表示:“利用氧原子提供电子,可以增加容量。然而,这是要付出代价的,人们还没有意识到这一点。我们知道氧可以提高电池的性能,但还没有完全理解其中的原理。” 正极大战 Wang的团队精确追踪正极中氧发生的变化,揭示了分子之间进行的“抢座位”游戏,其中包括被激发的氧“霸王”,它们趁机从整体结构中离开,造成巨大的缺口,锂离子阻碍了它们原路返回。 研究小组发现,氧原子贡献电子后,过度激发的氧原子很容易从正极表面逃逸,在精心构造的电池晶格中留下空位。表面的氧原子离开后,在整体结构中,其他氧原子就会挤进这些空位里。越来越多的氧分子也跟着发生连锁反应,进入空隙并逸出表面。随着这一过程的继续,缺陷从正极表面一点点渗透至更深的材料中,形成大洞。这种位置交换会破坏电池之前有序的原子结构。氧原子离开后留下的空位会形成空隙,造成巨大的屏障,阻止锂离子回到原有位置。其他原子,如镍、镁、钴和氧,开始四处移动,像恶霸一样横行霸道,在锂进行必要的化学反应时,很可能偷走原本属于锂的位置。 如果越来越多的锂原子不能精确地回到自己在正极中的位置,那么,能够在正负极之间往来的锂原子就会减少,电池储存的能量将越来越少。大量的空位或空隙会破坏晶格的稳定性,导致容量减少,最终导致电池失效。 为任性的氧做保镖 ”一旦失去足够的氧原子,电池容量就会损失,整个结构随之崩溃。“Wang说。在此项研究中,他所在的PNNL团队与来自中国北京理工大学、劳伦斯伯克利国家实验室和阿贡国家实验室的科学家展开合作。 该团队正在探索阻止此类缺陷的方法。有一种想法是稳定表面的氧,将氧原子更紧密地锁在应有位置,阻止它们逃逸。研究人员正在尝试利用氧化锆分子施加化学影响,并充当保镖,使氧原子保持在适当位置,从而减少氧损失。这有助于保持整体结构,让锂离子更从容地移动。