中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:電池是移動(dòng)技術(shù)及電動(dòng)車技術(shù)的發(fā)展瓶頸,一直以來(lái)未有大的突破,不過(guò)曙光似乎已經(jīng)隱現(xiàn),其中硅鋰電池被認(rèn)為是突破電池瓶頸的希望之一。但這種技術(shù)目前仍存在一些障礙。好消息是,據(jù)自然納米科技報(bào)道,斯坦福大學(xué)及美國(guó)能源部SLAC國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室的研究人員從石榴身上汲取靈感,找到了突破障礙的新辦法。
我們的手機(jī)、平板及電動(dòng)汽車都要用鋰電池。這些鋰電池普遍采用石墨陽(yáng)極。所謂陽(yáng)極,是指電池充電時(shí)用來(lái)儲(chǔ)能的東西。與石墨陽(yáng)極相比,硅陽(yáng)極的儲(chǔ)能能力是前者的10倍。
但是硅陽(yáng)極也有自身的缺點(diǎn):脆弱。硅的脆弱會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)問題:
1)充電的時(shí)候硅會(huì)膨脹然后碎裂;
2)硅會(huì)與電池的電解液產(chǎn)生反應(yīng),形成粘性物質(zhì),陽(yáng)極被這些粘性物質(zhì)裹住后性能會(huì)退化。
以崔屹為首的這個(gè)團(tuán)隊(duì)之前曾試圖通過(guò)利用納米技術(shù)、彈性聚合物、研發(fā)自愈電極的辦法來(lái)解決這一問題。納米材料由于非常細(xì)小所以很難再分裂,這可以在一定程度上解決硅陽(yáng)極的問題,而彈性聚合物則善于修補(bǔ)裂縫。其實(shí)驗(yàn)取得了一定的成績(jī)—自愈電極在充放電100 次后仍能保持電量基本不變。但這與手機(jī)500次充放電、電動(dòng)車3000次充放電的商用目標(biāo)仍有距離。
這一次這個(gè)團(tuán)隊(duì)決定從石榴身上汲取靈感來(lái)尋找新突破。
膨脹前后的碳?xì)す琛笆瘛?/strong>
研究生Nian Liu,博士后Zhenda Lu是該團(tuán)隊(duì)的成員之一。他們利用了石油、油畫及化妝品業(yè)常見的微乳劑技術(shù)將硅“蛋黃殼”聚集到一起形成群簇,,然后再用更厚的一層碳將每一群簇包裹起來(lái)—就像石榴籽一樣。碳?xì)けWo(hù)了石榴群簇,為電流提供了一條穩(wěn)定的高速公路。
而每一個(gè)石榴群簇暴露的表面僅為內(nèi)部納米粒子攤開后表面的1/10,因此與原來(lái)相比,與電解液接觸的區(qū)域小了很多,產(chǎn)生的粘性物質(zhì)自然也減少了,令電池更可控。
這群不可見的碳?xì)す琛笆瘛笨勺龀珊诜?,涂抹在金屬箔上就能形成?yáng)極。實(shí)驗(yàn)表明,做到商用電池性能所需的厚度時(shí)這些石榴電極仍表現(xiàn)很好,實(shí)驗(yàn)表明,這種陽(yáng)極在充放電1000次之后電池容量仍能維持97%,已經(jīng)接近于商用的要求次數(shù)。
但崔屹說(shuō),真正實(shí)現(xiàn)技術(shù)的商用化仍有2個(gè)問題待解決:
1)碳?xì)す琛笆瘛标?yáng)極的生產(chǎn)過(guò)程仍有待簡(jiǎn)化。
2)需要為硅納米粒子尋找更廉價(jià)的來(lái)源。Liu認(rèn)為從體量上看占二氧化硅20%的谷殼是可能的硅來(lái)源之一,因?yàn)檫@種東西轉(zhuǎn)化為純硅納米粒子相對(duì)容易。
(配圖:Greg Stewart/SLAC,圖示為效果圖,非電池的實(shí)際樣子)