萊斯大學的研究生格拉迪斯·洛佩茲·席爾瓦(GladysLópez-Silva)擁有一個鋰金屬陽極,該陽極帶有一層碳奈米管薄膜。一旦貼膜,它就會被鋰離子滲透並變成紅色。圖片來源:傑夫·菲特洛/萊斯大學
賴斯大學的科學家指望使用碳奈米管薄膜來使高功率,快速充電的鋰金屬電池成為普通鋰離子電池的合理替代品。
化學家James Tour的Rice實驗室表明,奈米管薄膜很薄,可以阻止樹枝狀晶體從電池中未保護的鋰金屬陽極自然生長。隨著時間的流逝,這些觸手狀的樹突會刺穿電池的電解質芯併到達陰極,從而導致電池發生故障。
這個問題既挫敗了鋰金屬在商業應用中的使用,也鼓勵了全世界的研究人員對其進行解決。
與幾乎在每個電子裝置(包括手機和電動汽車)中發現的鋰離子電極相比,鋰離子的充電速度要快得多,並且所容納的能量按體積計算大約是其十倍。
圖爾說:“減緩鋰離子電池中樹突的一種方法是限制其充電速度。” “人們不喜歡這樣。他們希望能夠為電池快速充電。”
賴斯團隊的回答(在高階材料中進行了詳細介紹)簡單,廉價且在阻止枝晶生長方面非常有效,圖爾說。
他說:“我們所做的事情真的很容易。” “您只需在鋰金屬箔上塗上多壁碳奈米管薄膜即可。鋰摻雜了納米管薄膜,該薄膜從黑色變成紅色,然後薄膜又擴散了鋰離子。”
在萊斯大學的測試中,經過500次充電/放電迴圈後,鋰金屬陽極的顯微鏡影象顯示,樹枝狀晶體的生長在左側的陽極中被淬滅,並受到碳奈米管薄膜的保護。右側未保護的鋰金屬陽極顯示出枝晶生長的跡象。
萊斯大學的博士後研究員羅德里戈·薩爾瓦捷拉(Rodrigo Salvatierra)與研究生格拉迪斯·洛佩茲·席爾瓦(GladysLópez-Silva)共同撰寫了論文,他說:“與鋰金屬的物理接觸會減少奈米管的膜,但會透過新增鋰離子來平衡它。” “離子將自身分佈在整個奈米管薄膜中。”
使用電池時,薄膜會釋放出儲存的離子,下面的鋰陽極會重新填充它,從而保持薄膜阻止枝晶生長的能力。
賴斯大學化學家詹姆斯·圖爾(James Tour),左,研究生研究生格拉迪斯·洛佩茲·席爾瓦(GladysLópez-Silva)和博士後研究員Rodrigo Salvatierra使用碳奈米管薄膜來防止鋰金屬電池中的枝晶生長,與目前的鋰離子電池相比,鋰金屬電池充電速度更快,並具有更大的電量。圖片來源:Jeff Filtow / Rice University
在先前實驗中開發的帶有硫化碳陰極的測試電池的580個充放電迴圈中,纏結的奈米管薄膜有效地淬滅了樹枝狀晶體。研究人員報告說,完整的鋰金屬電池保留了其庫侖效率的99.8%,該電量是電子在電化學系統中的運動程度的度量。