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科學(xué)家提出可精確測量電池內(nèi)電荷數(shù)量的方案 為新型電池的研究奠定基礎(chǔ)

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年12月15日  

未來的交通工具是電動汽車、卡車和飛機。但單電池設(shè)計不可能為未來提供動力。甚至你的手機和筆記本電腦的電池也有不同的要求和不同的設(shè)計。未來幾十年我們需要的電池必須根據(jù)其具體用途進行調(diào)整。


這意味著要盡可能準(zhǔn)確地了解每種電池內(nèi)部的情況。每一個電池的工作原理都是一樣的:離子是帶電荷的原子或分子,它通過一種叫做電解液的材料,把電流從陽極帶到陰極,然后再返回。但是它們在這種物質(zhì)中的精確運動,無論是液體還是固體,已經(jīng)讓科學(xué)家們困惑了幾十年。準(zhǔn)確地了解不同類型的離子是如何通過不同類型的電解質(zhì)的,這將有助于研究人員找出如何影響這種運動,從而制造出最適合其特定用途的充放電電池。


在一項突破性的發(fā)現(xiàn)中,一組科學(xué)家展示了一種技術(shù)組合,可以精確測量通過電池的離子。利用美國能源部(DOE)位于美國能源部阿貢國家實驗室(ArgonneNationalLaboratory)的高級光子源(AdvancedPhotonSource,簡稱APS),這些研究人員不僅在電池工作時觀察電池內(nèi)部,實時測量反應(yīng),還為不同類型電池的類似實驗打開了大門。


研究人員與阿貢領(lǐng)導(dǎo)的能源部能源創(chuàng)新中心聯(lián)合儲能研究中心(JCESR)合作研究這一結(jié)果。該小組的論文詳細描述了鋰離子在聚合物電解質(zhì)中的移動速度,發(fā)表在《能源與環(huán)境科學(xué)》上。


這篇論文的第一作者、德國帕德伯恩大學(xué)教授漢斯·格奧爾格·斯坦魯克說:“這是一種測量速度和濃度的不同實驗方法的組合,然后將它們與理論進行比較?!蔽覀冏C明了這是可能的,現(xiàn)在我們將在其他性質(zhì)不同的系統(tǒng)上執(zhí)行它?!?/p>


這些方法在APS的beamline8-ID-I上進行,包括使用超亮X射線測量離子在電池中移動的速度,并在模型電池放電時同時測量電解液中的離子濃度。研究小組隨后將他們的結(jié)果與數(shù)學(xué)模型進行了比較。他們的結(jié)果是一個非常精確的數(shù)字,代表離子攜帶的電流,也就是所謂的傳輸數(shù)。


輸運數(shù)基本上是正電荷離子所攜帶的電流與總電流的關(guān)系,研究小組的計算結(jié)果表明這個數(shù)字大約為0.2。研究人員說,由于這種測量離子運動的新方法的敏感性,這一結(jié)論與其他方法得出的結(jié)論不同。


科羅拉多大學(xué)博爾德分校教授、該論文作者邁克爾·托尼(MichaelToney)表示,多年來,真正的價值傳遞數(shù)一直是科學(xué)家們爭論的話題。進行這項研究時,托尼和斯坦魯克都是美國能源部SLAC國家加速器實驗室的科學(xué)家。


“傳統(tǒng)的測量運輸量的方法是分析電流,”托尼說但目前還不清楚有多少電流是由鋰離子引起的,還有多少是由其他你不想在分析中用到的東西引起的。原理很簡單,但我們必須精確測量。這無疑是一個概念的證明?!?/p>


在這個實驗中,研究小組使用固體聚合物電解質(zhì),而不是廣泛用于鋰離子電池的液體電解質(zhì)。正如托尼所說,聚合物更安全,因為它們避免了一些液體電解質(zhì)的易燃性問題。


阿貢的VenkatSrinivasan是JCESR的副主任,也是這篇論文的作者,他有豐富的經(jīng)驗來模擬電池內(nèi)部的反應(yīng),但這是他第一次能夠?qū)⑦@些模型與離子在電解液中運動的實時數(shù)據(jù)進行比較。


他說:“多年來,我們一直在寫關(guān)于電池內(nèi)部發(fā)生的事情的論文,因為我們看不到電池內(nèi)部的東西?!蔽铱偸情_玩笑說我說的一定是真的,因為我們無法證實。因此,幾十年來,我們一直在尋找這樣的信息,這對像我這樣做出預(yù)測的人構(gòu)成了挑戰(zhàn)?!?/p>


斯里尼瓦桑說,在過去,研究電池內(nèi)部工作原理的最好方法是通過電池發(fā)送電流,然后分析隨后發(fā)生的情況。他說,實時跟蹤離子運動的能力為科學(xué)家們提供了一個改變這種運動以滿足他們電池設(shè)計需要的機會。


“我們以前必須把這些點連接起來,現(xiàn)在我們可以直接檢測到離子,”他說這一點不含糊。


埃里克杜弗雷恩,阿貢的X射線科學(xué)部門的物理學(xué)家,是參與這個項目的APS科學(xué)家之一。這篇論文的作者杜弗雷恩說,這項實驗利用了APS上可用的相干性,使得研究團隊能夠捕捉到他們所尋找的速度,低至每秒只有納米的速度。


“這是一項非常徹底和復(fù)雜的研究,”他說這是一個以新穎的方式結(jié)合X射線技術(shù)的好例子,也是朝著開發(fā)未來應(yīng)用邁出的一大步?!?/p>


Dufresne和他的同事們還指出,只有當(dāng)APS的電子儲存環(huán)正在進行升級時,這些實驗才會有所改善,這將使它產(chǎn)生的X射線的亮度提高500倍。


“APS的升級將使我們能夠?qū)⑦@些動態(tài)研究推進到比微秒更好的水平,”Dufresne說我們將能夠聚焦光束進行更小的測量,并通過較厚的材料。升級將使我們擁有獨特的能力,我們將能夠進行更多此類試驗。”


這是一個讓研究小組興奮的前景。Steinrück說,下一步是分析更復(fù)雜的聚合物和其他材料,最終形成液體電解質(zhì)。托尼說,他想檢查其他類型物質(zhì)的離子,比如鈣和鋅。


斯里尼瓦桑說,研究材料的多樣性對最終目標(biāo)很重要:精確設(shè)計用于個人用途的電池。


他說:“如果我們想制造出高能、快速、安全、耐用的電池,我們需要更多地了解離子運動。我們需要更多地了解電池內(nèi)部的情況,并利用這些知識從下到上設(shè)計新材料?!?/p>


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