鋰電池目前已獲得廣泛應(yīng)用,但其具有明顯的缺點,一是含鋰的材料來源有限,二是目前鋰電池中使用可燃的液態(tài)電解液,易燃易爆,安全風(fēng)險較大。在瑞士國家科研基金會的支持下,瑞士聯(lián)邦材料研究所、日內(nèi)瓦大學(xué)、保羅謝爾研究所自2015年起聯(lián)合展開了一項科研項目,嘗試用鈉鎂材料替代鋰開發(fā)蓄電池,取得階段性成果。
科研團隊提出一種全固體蓄電池設(shè)計,電池中使用的是固體電解質(zhì)而不是一般常用的液態(tài)電解質(zhì),這種固態(tài)電解質(zhì)是具有晶體結(jié)構(gòu)的含鈉離子或鎂離子的化合物,鈉離子和鎂離子可在其中運動,由帶正電荷的離子在電池電極間的運動實現(xiàn)電子的轉(zhuǎn)移產(chǎn)生電流。
根據(jù)實驗結(jié)果,在常溫(攝氏20度)下,鈉離子即可在固體電解質(zhì)中運動,而且固體電解質(zhì)不會燃燒,并在攝氏300度環(huán)境下仍保持化學(xué)穩(wěn)定性,因此安全性大大增加。因鈉元素材料的來源廣泛,與鋰材料相比幾乎是無限的。雖然鈉材料制成的電池儲存電能的密度比鋰電池小,但在對儲能單元體積要求不高的場合仍具有替代鋰電池的可能,因此這一結(jié)果具有很重要的應(yīng)用價值。
針對鎂材料開發(fā)的固體電解質(zhì)也具有良好性能,鎂離子在攝氏70度條件下可在其中運動。相比早期的一些研究結(jié)果,獲得同樣的導(dǎo)電性能需要攝氏400度的條件,科研人員認(rèn)為是在正確的方向上取得了重大進(jìn)步,展示了進(jìn)一步改進(jìn)的潛力和可行性。考慮到鎂離子比鋰離子攜帶的電荷多一倍,材料來源較多,化學(xué)穩(wěn)定性更好,用鎂取代鋰作為電池材料具有更加誘人的前景。
科研團隊提出一種全固體蓄電池設(shè)計,電池中使用的是固體電解質(zhì)而不是一般常用的液態(tài)電解質(zhì),這種固態(tài)電解質(zhì)是具有晶體結(jié)構(gòu)的含鈉離子或鎂離子的化合物,鈉離子和鎂離子可在其中運動,由帶正電荷的離子在電池電極間的運動實現(xiàn)電子的轉(zhuǎn)移產(chǎn)生電流。
根據(jù)實驗結(jié)果,在常溫(攝氏20度)下,鈉離子即可在固體電解質(zhì)中運動,而且固體電解質(zhì)不會燃燒,并在攝氏300度環(huán)境下仍保持化學(xué)穩(wěn)定性,因此安全性大大增加。因鈉元素材料的來源廣泛,與鋰材料相比幾乎是無限的。雖然鈉材料制成的電池儲存電能的密度比鋰電池小,但在對儲能單元體積要求不高的場合仍具有替代鋰電池的可能,因此這一結(jié)果具有很重要的應(yīng)用價值。
針對鎂材料開發(fā)的固體電解質(zhì)也具有良好性能,鎂離子在攝氏70度條件下可在其中運動。相比早期的一些研究結(jié)果,獲得同樣的導(dǎo)電性能需要攝氏400度的條件,科研人員認(rèn)為是在正確的方向上取得了重大進(jìn)步,展示了進(jìn)一步改進(jìn)的潛力和可行性。考慮到鎂離子比鋰離子攜帶的電荷多一倍,材料來源較多,化學(xué)穩(wěn)定性更好,用鎂取代鋰作為電池材料具有更加誘人的前景。