在《美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊》上發(fā)表的研究報(bào)告中,倫斯勒理工學(xué)院的研究人員證明了他們?nèi)绾慰朔麨闃?shù)突的持久性挑戰(zhàn),從而制造出性能與鋰離子電池差不多但依賴于鉀的金屬電池——鉀元素更豐富,且更便宜。
電池包含兩個(gè)電極-一端為陰極,另一端為陽(yáng)極。如果要查看鋰離子電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu),通常會(huì)發(fā)現(xiàn)由鈷酸鋰制成的陰極和由石墨制成的陽(yáng)極。在充電和放電期間,鋰離子在這兩個(gè)電極之間來(lái)回流動(dòng)。
在這種情況下,如果研究人員僅用鈷酸鉀代替鈷酸鋰,性能就會(huì)下降。鉀是一種較大和較重的元素,因此能量密度較低。相反,Rensselaer團(tuán)隊(duì)希望通過(guò)也用金屬鉀代替石墨陽(yáng)極來(lái)提高鉀的性能。
Rensselaer 的機(jī)械,航空航天和核工程專(zhuān)業(yè)教授,本文的主要作者Nikhil Koratkar說(shuō):“就性能而言,它可以與傳統(tǒng)的鋰離子電池媲美。”
盡管金屬電池顯示出了巨大的希望,但傳統(tǒng)上它們也受到陽(yáng)極上金屬沉積物(稱為樹(shù)枝狀晶體)堆積的困擾。當(dāng)電池經(jīng)歷重復(fù)的充電和放電循環(huán)時(shí),由于鉀金屬的不均勻沉積而形成枝晶問(wèn)題。Koratkar解釋說(shuō),隨著時(shí)間的流逝,金屬鉀的團(tuán)聚體變長(zhǎng)且?guī)缀醭史种睢?/p>
如果它們長(zhǎng)得太長(zhǎng),它們最終將刺穿絕緣膜隔板,以防止電極相互接觸并使電池短路。電池短路時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱量,并有可能使設(shè)備中的有機(jī)電解質(zhì)著火。
在本文中,Koratkar及其團(tuán)隊(duì)(包括Rensselaer的博士生Prateek Hundekar和馬里蘭大學(xué)的研究人員,包括化學(xué)和生物分子工程學(xué)教授Wang Chunsheng在內(nèi))解釋了他們?nèi)绾谓鉀Q該問(wèn)題的方法供實(shí)際消費(fèi)者使用。通過(guò)以相對(duì)較高的充電和放電速率操作電池,它們可以以可控的方式升高電池內(nèi)部的溫度,并促使樹(shù)枝狀晶體自陽(yáng)極自愈。
Koratkar將自我修復(fù)過(guò)程與暴風(fēng)雨結(jié)束后一堆雪發(fā)生的情況進(jìn)行了比較。風(fēng)和陽(yáng)光有助于將薄片從雪堆中移出,縮小其大小并最終使其平整。
以類(lèi)似的方式,雖然電池內(nèi)的溫度升高不會(huì)熔化鉀金屬,但它確實(shí)有助于激活表面擴(kuò)散,因此鉀原子橫向移離它們形成的“堆”,從而有效地消除了枝晶。
Koratkar說(shuō):“采用這種方法的想法是,在晚上或每當(dāng)不使用電池時(shí),您將擁有一個(gè)電池管理系統(tǒng),該系統(tǒng)將利用這種局部熱量,從而導(dǎo)致樹(shù)枝狀晶體自愈。”
Koratkar和他的團(tuán)隊(duì)先前展示了一種類(lèi)似的鋰金屬電池自愈方法,但是他們發(fā)現(xiàn)鉀金屬電池需要更少的熱量來(lái)完成自愈過(guò)程。Koratkar說(shuō),這一令人鼓舞的發(fā)現(xiàn)意味著,鉀金屬電池可能會(huì)更加高效,安全和實(shí)用。