利物浦大学领导的研究与庄信万丰(Johnson Matthey PLC)和拉夫堡大学(Loughborough University)合作,在开发稳定实用的锂氧电池电解液方面取得了重大进展。
由锂金属和多孔导电框架组成的锂氧(Li-O 2)电池(或锂空气电池),其电极从空气中的氧气与锂的反应中释放能量。该技术尚处于起步阶段,但理论上可以提供比常规锂离子电池更大的能量存储。
在论文发表在杂志上先进功能材料,从利物浦的斯蒂芬森研究所可再生能源(SIRE)大学劳伦斯·哈德威克教授和他的同事精心表征和发达的电解质制剂显著减少电池内的副反应,能够改进更长周期的稳定性。
根据该论文的主要作者,也是SIRE的Alex Neale博士,该研究表明,可以通过精确控制组分比率来关闭某些电解质组分的反应性。
Neale博士说:“使用易于获得的低挥发性组分精确配制电解质的能力使我们能够特别定制满足金属-空气电池技术需求的电解质,从而大大提高了循环稳定性和功能性。”
“我们的研究结果确实表明,通过了解电解质中锂离子的精确配位环境,我们可以将其直接与锂金属电极界面上电解质稳定性的显着提高系起来,从而提高实际电池的性能。”
拉夫堡大学化学系的Pooja Goddard博士说:“很高兴看到通过使用计算和实验数据,我们能够确定关键物理参数,这些关键物理参数使配方对锂金属电极界面变得稳定。 ”
设计的电解液提供了新的基准配方,将支持我们研究小组中正在进行的研究,以了解和开发新的,切实可行的阴极架构,从而减少往返效率低下并进一步延长循环寿命。
Johnson Matthey PLC的Enrico Petrucco表示:“这项工作体现了锂电池的一种有用的电解质设计策略,该策略以出色的科学知识为基础,建立了良好的合作关系。这使我们朝着克服复杂的Li-air挑战的实际路线迈出了一步。
该合作研究在利物浦和拉夫堡和庄信万丰PLC两个大学的研究组之间从英国创新格兰特,使业界和学术界共同应对技术中心的研究挑战成为可能的支持。
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