據(jù)外媒報道,美國馬里蘭大學和美國陸軍研究實驗所的研究人員首次研發(fā)出使用水鹽溶液作為電解液、且電壓達到筆記本電腦等家用電器的使用標準4.0伏的鋰離子電池,同時沒有目前某些商用的非水鋰電池存在的著火和爆炸風險。
據(jù)悉,這項研究基于美國《科學》周刊2015年刊載的一項研究。那項研究開發(fā)出了類似的3.0伏水電解質(zhì)電池,但因所謂的“負極挑戰(zhàn)”而未能實現(xiàn)更高電壓。負極挑戰(zhàn)指的是由石墨或金屬鋰制成的電池一極會被水電解質(zhì)分解。為了解決這個問題,實現(xiàn)電壓從3伏到4伏的跨越,研究論文第一作者、馬里蘭大學助理研究員楊崇銀(音)設(shè)計了一種可以涂在石墨或鋰正極上的凝膠聚合物電解質(zhì)涂層。
添加凝膠涂層的新電池與標準非水鋰電池相比提高了安全性,與其他水鋰電池相比提高了能量密度。這款電池的獨特之處在于,即使界面層遭到損壞(比如電池外層受損),它與鋰或鋰化石墨正極的反應(yīng)也非常緩慢,可以防止金屬直接接觸電解液后導(dǎo)致著火或爆炸。
據(jù)悉,這項研究基于美國《科學》周刊2015年刊載的一項研究。那項研究開發(fā)出了類似的3.0伏水電解質(zhì)電池,但因所謂的“負極挑戰(zhàn)”而未能實現(xiàn)更高電壓。負極挑戰(zhàn)指的是由石墨或金屬鋰制成的電池一極會被水電解質(zhì)分解。為了解決這個問題,實現(xiàn)電壓從3伏到4伏的跨越,研究論文第一作者、馬里蘭大學助理研究員楊崇銀(音)設(shè)計了一種可以涂在石墨或鋰正極上的凝膠聚合物電解質(zhì)涂層。
添加凝膠涂層的新電池與標準非水鋰電池相比提高了安全性,與其他水鋰電池相比提高了能量密度。這款電池的獨特之處在于,即使界面層遭到損壞(比如電池外層受損),它與鋰或鋰化石墨正極的反應(yīng)也非常緩慢,可以防止金屬直接接觸電解液后導(dǎo)致著火或爆炸。