鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:600次 | 2021年12月21日
電池的使用壽命可以“無限”長嗎?研究人員引入初始應(yīng)力狀態(tài)來改變材料的結(jié)構(gòu)
電池廣泛用于日常應(yīng)用,例如為電動(dòng)汽車、電子設(shè)備供電,并且是可持續(xù)能源存儲(chǔ)的有希望的候選者。但是,正如您可能已經(jīng)注意到,每天為電池充電時(shí),它們的儲(chǔ)電能力會(huì)隨著時(shí)間的推移而下降。最終,我們需要更換這些電池,這不僅價(jià)格昂貴,而且會(huì)耗盡制造它們所用的稀土元素。
:Pexels,MohamedAbdelghaffar
電池壽命縮短的一個(gè)關(guān)鍵因素是電池結(jié)構(gòu)完整性的退化。為了阻止結(jié)構(gòu)退化,南加州大學(xué)維特比工程學(xué)院的一組研究人員希望在電池材料中引入“拉伸”,這樣它們就可以重復(fù)循環(huán)而不會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)疲勞。這項(xiàng)研究由WiSEGabilan航天與機(jī)械工程助理教授AnanyaRenuka-Balakrishna、南加州大學(xué)Viterbi博士生DelinZhang以及布朗大學(xué)教授BrianSheldon的研究人員領(lǐng)導(dǎo)。他們的工作發(fā)表在《固體力學(xué)與物理學(xué)雜志》上。
典型的電池通過從電極插入和提取鋰離子的重復(fù)循環(huán)來工作。這種插入和提取會(huì)擴(kuò)展和壓縮電極晶格。隨著時(shí)間的推移,這些體積變化會(huì)產(chǎn)生微裂紋、斷裂和缺陷。
“電池材料中的這些微裂紋和斷裂將導(dǎo)致結(jié)構(gòu)退化,最終會(huì)降低電池容量,”張說:“最終,電池將不得不更換新電池?!?/p>
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
為了阻止這種情況,研究插層材料(一類用作鋰離子電池電極的材料)的張?zhí)崆袄炝诉@些插層電極。初始應(yīng)力狀態(tài)的這種變化調(diào)節(jié)相變電壓,從而使電極對斷裂或非晶化(失去其結(jié)晶特性)更具彈性。
更寬的電壓,更大的容量
相變,當(dāng)電池材料改變物理形態(tài)時(shí),由伴隨日常充電和使用的膨脹和壓縮循環(huán)產(chǎn)生。
張說:“這些相變會(huì)使電極更容易受到結(jié)構(gòu)退化的影響,特別是當(dāng)這個(gè)過程重復(fù)如此頻繁時(shí)?!?/p>
相位的可逆性是允許電池隨時(shí)間保持高效功能的關(guān)鍵。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
Renuka-Balakrishna說:“通過確保材料保持其結(jié)晶形式可以最大程度地增強(qiáng)可逆性。在某些電壓下,當(dāng)材料從一個(gè)相轉(zhuǎn)移到另一個(gè)相時(shí),它們會(huì)變成粉狀,這對于電池的高效運(yùn)行來說并不理想?!?/p>
研究人員因此問自己,“有沒有辦法讓電池材料在能量景觀之間來回循環(huán)時(shí)保持晶體形式?”答案是:通過引入初始應(yīng)力狀態(tài)來改變材料的結(jié)構(gòu)。
通過在充電/放電之前拉伸電極,研究人員改變了電極從充電狀態(tài)到放電狀態(tài)的能量圖譜。這也允許電池在更寬的電壓范圍內(nèi)工作,如右圖所示。:張德林
張說:“通過在充電和放電之前拉伸電極,我們正在改變電極從充電狀態(tài)到放電狀態(tài)的能量圖譜。這種初始應(yīng)變使我們能夠減少這些轉(zhuǎn)變的能壘并防止有害的晶格導(dǎo)致材料失效的變形。能源格局的這種變化有助于防止微裂紋和斷裂,保護(hù)電池的可持續(xù)性和儲(chǔ)能能力?!?/p>
另一個(gè)好處是,通過拉伸電極,電池還可以在更寬的電壓窗口中運(yùn)行,從而提高其儲(chǔ)能能力。
現(xiàn)代儲(chǔ)能的挑戰(zhàn)
儲(chǔ)能社區(qū)的主要關(guān)注點(diǎn)之一是擺脫通常用于電池的易燃液體電解質(zhì),并將其放入固體材料中。這帶來了新的挑戰(zhàn)。
眾所周知,固體物體在反復(fù)受壓時(shí)會(huì)隨著時(shí)間的推移而變質(zhì)。一旦引入裂紋,表面的兩側(cè)將失去接觸。就電池而言,它會(huì)產(chǎn)生一個(gè)簡單的機(jī)械問題;Renuka-Balakrishna說,如果沒有這種連接,就很難在材料中傳輸離子。
張確定的方法是嘗試在應(yīng)對這一機(jī)械挑戰(zhàn)的同時(shí),朝著更安全、更可持續(xù)的電池邁進(jìn)。研究人員說,這種方法的新穎之處在于,您可以通過引入基本力學(xué)概念來延長現(xiàn)有材料的壽命,而不是尋找新材料來延長電池壽命。
“力學(xué)并不總是開發(fā)電池的一個(gè)組成部分,”Renuka-Balakrishna說:“但現(xiàn)在工程師可以利用張創(chuàng)造的這個(gè)理論/工具來設(shè)計(jì)電池材料的壽命?!?/p>
延長電池的使用壽命將使電子設(shè)備和電動(dòng)汽車的用戶受益,從而延長設(shè)備的使用時(shí)間并最大限度地減少電池更換??紤]到鋰離子電池的成本,隨著時(shí)間的推移,它還可以為用戶節(jié)省大量資金。
不僅如此,可持續(xù)能源存儲(chǔ)是減少有害溫室氣體排放和減少電池浪費(fèi)的重要組成部分,我們希望通過我們的工作開辟一條新的研究路線,以提高材料的可逆性。