據外媒報道,盡管鋰金屬電池具有容量大、氧化還原電位低等理論優勢,但在實際應用中,鋰金屬陽極容易導致鋰的生長。
伊利諾伊大學芝加哥分校和得克薩斯農工大學的研究人員采用了3D共形氧化石墨烯納米片涂層(GOn),并將其放置在玻璃纖維隔板的織物結構中,使鋰離子在結構中靈活移動,抑制鋰枝晶的形成。其研究成果發表在《先進功能材料》雜志上,聲稱鋰金屬電池陽極的使用壽命和穩定性“顯著提高”。從頭算分子動力學(AIMD)模擬結果表明,鋰離子首先會被鋰離子吸收,然后通過缺陷位點擴散,從而延遲鋰(離子)的轉移,旨在消除“尖端效應”,防止鋰均勻成核。同時,在AIMD模擬過程中,C-C鍵的斷裂將創造更多加快鋰離子傳輸的方法。此外,相場建模證明,如果GOn機械剛性涂層的缺陷尺寸處于小于25nm的適當值,則可以防止鋰的各向異性生長。研究團隊表示,與使用2D材料抑制鋰枝晶相比,其研究無疑邁出了一大步。這項研究得到了美國國家科學基金會授權的DMR-1620901和美國能源部授權的DE-EE0007766的支持。(本文圖片選自greencarcongress.com)據外媒報道,盡管鋰金屬電池具有大容量、低氧化還原電位等理論優勢,但在實際應用中,鋰金屬陽極容易導致鋰的生長。
伊利諾伊大學芝加哥分校和得克薩斯農工大學的研究人員采用了3D共形氧化石墨烯納米片涂層(GOn),并將其放置在玻璃纖維隔板的織物結構中,使鋰離子在結構中靈活移動,抑制鋰枝晶的形成。其研究成果發表在《先進功能材料》雜志上,聲稱鋰金屬電池陽極的使用壽命和穩定性“顯著提高”。從頭算分子動力學(AIMD)模擬結果表明,鋰離子首先會被鋰離子吸收,然后通過缺陷位點擴散,從而延遲鋰(離子)的轉移,旨在消除“尖端效應”,防止鋰均勻成核。同時,在AIMD模擬過程中,C-C鍵的斷裂將創造更多加快鋰離子傳輸的方法。此外,相場建模證明,如果GOn機械剛性涂層的缺陷尺寸處于小于25nm的適當值,則可以防止鋰的各向異性生長。研究團隊表示,與使用2D材料抑制鋰枝晶相比,其研究無疑邁出了一大步。這項研究得到了美國國家科學基金會授權的DMR-1620901和美國能源部授權的DE-EE0007766的支持。(本文圖片選自greencarcongression.com)
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