據外媒報道,加拿大滑鐵盧大學的Linda Nazar教授宣布,她的研究團隊首次實現了四電子轉換,這將使鋰氧電池(Li-O2)的電子存儲容量翻一番。

Nazar團隊將有機電解質轉化為硝酸鋰/硝酸鉀的無機熔鹽,旨在提高其化學穩定性和導電性。此外,該團隊用雙功能金屬氧化物催化劑取代了多孔碳陰極,提高了電池容量,降低了過電位。與Li2O3相比,在150℃下,電池在使用過程中會產生更穩定的Li2O3,其熱力學性能更好。電池芯由各種材料制成,以提高其熱力學性能和動力學性能。研究人員開發的電池具有更好的充電性能,理論上其儲能性能提高了50%。在電池研究領域,鋰氧電池頗具吸引力,這主要得益于其理論能量密度。能量密度是指材料的儲能能力。當電池進行電化學反應時,其能量將存儲在電池中。早些時候,鋰氧電池的技術挑戰集中在陰極、有機電解質、超氧化物和過氧化鋰上。然而,這項研究解決了所有固有的局限性,證明了這種電池中四電子傳輸的可能性和反應的可逆性,其理論庫侖效率接近100%。(本文圖片選自uwaterloo.ca)據外媒報道,加拿大滑鐵盧大學的Linda Nazar教授宣布,她的研究團隊首次實現了四電子轉換,這將使鋰氧電池(Li-O2)的電子存儲容量翻一番。

Nazar團隊將有機電解質轉化為硝酸鋰/硝酸鉀的無機熔鹽,旨在提高其化學穩定性和導電性。此外,該團隊用雙功能金屬氧化物催化劑取代了多孔碳陰極,提高了電池容量,降低了過電位。與Li2O3相比,在150℃下,電池在使用過程中會產生更穩定的Li2O3,其熱力學性能更好。電池芯由各種材料制成,以提高其熱力學性能和動力學性能。研究人員開發的電池具有更好的充電性能,理論上其儲能性能提高了50%。在電池研究領域,鋰氧電池頗具吸引力,這主要得益于其理論能量密度。能量密度是指材料的儲能能力。當電池進行電化學反應時,其能量將存儲在電池中。早些時候,鋰氧電池的技術挑戰集中在陰極、有機電解質、超氧化物和過氧化鋰上。然而,這項研究解決了所有固有的局限性,證明了這種電池中四電子傳輸的可能性和反應的可逆性,其理論庫侖效率接近100%。(本文圖片選自uwaterloo.ca)
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