【每日科技網】

一直以來,很多科學家都在積極的改造锂電池,因為它已經制約一些移動終端發展的腳步。
據外媒報道稱,華盛頓州立大學(WSU)研究人員提出的一種“夢想材料”,能夠替代當前的負極材料,從而大舉推動锂電池的發展,而這也為為锂電池設計帶來新突破。
據悉,在充放電的過程中,锂離子可在兩個電極之間來回移動。當前陽極多為石墨與銅的混合材料制作,但科學家看到了極大的改進空間。科學家表示,純锂金屬在固體材料中提供了的能量密度,若被用作陽極,可将锂電池的壽命延長兩倍、并容納更多的能量。
為了克服圍繞純锂金屬陽極的一些安全問題,上述團隊讓二硫化硒制成電池的陰極,同時還加入了兩種添加劑,這種混合材料可在锂金屬陽極表面上形成保護層。實際測試表明,新型電池不僅可以充電500次,還可以保持高效率(這種獨特的保護層,在循環過程中幾乎不會引起锂陽極的形态變化,并有效減輕锂枝晶的生長和有害的副反應。)。
目前科學家正在努力上述方案商業文化,相比那些颠覆锂電池的新方案來說,這種無疑更加靠譜且能夠短期内實現。

據外媒報道稱,華盛頓州立大學(WSU)研究人員提出的一種“夢想材料”,能夠替代當前的負極材料,從而大舉推動锂電池的發展,而這也為為锂電池設計帶來新突破。
據悉,在充放電的過程中,锂離子可在兩個電極之間來回移動。當前陽極多為石墨與銅的混合材料制作,但科學家看到了極大的改進空間。科學家表示,純锂金屬在固體材料中提供了的能量密度,若被用作陽極,可将锂電池的壽命延長兩倍、并容納更多的能量。
為了克服圍繞純锂金屬陽極的一些安全問題,上述團隊讓二硫化硒制成電池的陰極,同時還加入了兩種添加劑,這種混合材料可在锂金屬陽極表面上形成保護層。實際測試表明,新型電池不僅可以充電500次,還可以保持高效率(這種獨特的保護層,在循環過程中幾乎不會引起锂陽極的形态變化,并有效減輕锂枝晶的生長和有害的副反應。)。
目前科學家正在努力上述方案商業文化,相比那些颠覆锂電池的新方案來說,這種無疑更加靠譜且能夠短期内實現。
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