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用材料構(gòu)筑安全防線,讓鋰離子電池擺脫著火命運

鉅大LARGE  |  點擊量:884次  |  2020年02月14日  

2019年12月14日,《麻省理工科技評論》公布了2019年“35歲以下創(chuàng)新35人”(InnovatorsUnder35China)中國區(qū)榜單。在本屆榜單上,雖然缺失了“創(chuàng)業(yè)家”的身影,但是我們看到了許多在具有產(chǎn)業(yè)化潛能的領(lǐng)域方面堅持科研使命的獲獎人,也看到更多散布在海外頂尖學(xué)術(shù)機構(gòu)的科學(xué)家們,用自身不改初心的堅持努力,取得了世界級標(biāo)竿成就的科研成果,其中有超過半數(shù)以上的獲獎?wù)撸既〉昧耸澜缂壍耐黄菩匝芯砍晒c發(fā)現(xiàn)。我們將陸續(xù)發(fā)出對35位獲獎?wù)叩莫毤覍TL,介紹他們的科技創(chuàng)新成果與經(jīng)驗,以及他們對科技趨勢的理解與判斷。


自1999年起,《麻省理工科技評論》每年都會推出“35歲以下創(chuàng)新35人”(InnovatorsUnder35China)榜單,旨在于全球范圍內(nèi)評選出被認(rèn)為最有才華、最具創(chuàng)新精神,以及最有可能改變世界的35位年輕技術(shù)創(chuàng)新者或企業(yè)家,共分為發(fā)明家、創(chuàng)業(yè)家、遠(yuǎn)見者、人文關(guān)懷者及先鋒者五類。2017年,該榜單正式推出中國區(qū)評選,遴選中國籍的青年科技創(chuàng)新者。新一屆2020年度榜單正在征集提名與報名,截止時間2020年6月30日。詳情請見文末。


劉凱憑借其在鋰離子電池領(lǐng)域取得的一系列成果,榮膺2019年《麻省理工科技評論》“35歲以下科技創(chuàng)新35人”中國區(qū)得主。


獲獎時年齡:32歲


獲獎時職位:清華大學(xué)助理教授獲獎理由:他從事高安全性鋰離子電池的科研工作,系統(tǒng)研究了鋰離子電池的熱失控機理,在材料層面提出了提高鋰離子安全性的一系列新方法。


鋰離子電池是電動汽車、便攜式設(shè)備、能源儲存等領(lǐng)域最重要的技術(shù)之一。可以說,沒有鋰離子電池,就沒有移動的智能生活,人類應(yīng)對氣候變化的努力也將缺少一個重要的幫手。


然而,從鋰離子電池技術(shù)誕生之日起,它的頭上就一直籠罩著一層揮之不去的“陰影”——安全性。不論是被各大特種公司拒絕的三星note7,還是時常聽聞的電動汽車自燃事故,這背后反映出的都是同一個問題:鋰離子電池太容易熱失控了。


清華大學(xué)化學(xué)工程系助理教授劉凱,從事的就是高安全性鋰離子電池的科研工作。他在材料層面提出了提高鋰離子安全性的一系列新方法,有望使電動汽車、手機等擺脫著火的命運。


劉凱本科就讀于吉林大學(xué)化學(xué)學(xué)院。這里氛圍踏實、培養(yǎng)系統(tǒng)、教學(xué)嚴(yán)格,是很多頂尖化學(xué)人才的搖籃。之后,他進(jìn)入清華大學(xué)化學(xué)系攻讀博士學(xué)位,并斬獲了清華大學(xué)的最高榮譽——每年僅在全校范圍內(nèi)獎勵10名研究生的清華大學(xué)特等獎學(xué)金。


博士畢業(yè)后,劉凱赴美國斯坦福大學(xué)開展博士后研究工作。劉凱回憶道,斯坦福是一個十分多元開放的地方。學(xué)校內(nèi)部不同科系之間的界限很不明顯,電子、機械、材料、化學(xué)、物理的人都在同一個樓里做實驗,連吃飯交流的時候都會產(chǎn)生很多交叉的想法。而實驗室里更是什么背景的人都有,不管遇到什么問題,都能找到專家去問。他在鋰離子電池安全領(lǐng)域的創(chuàng)新,也正是得益于這種“任何思路都不受限制”的環(huán)境。


在博士期間,劉凱的研究方向是超分子材料。這是一種基于分子間的超分子作用自組裝形成的材料,具有動態(tài)響應(yīng)、自我修復(fù)等特殊的優(yōu)異性能。但對于博士后期間要研究的鋰離子電池,其實一開始他并不熟悉。可他卻把自己在超分子材料方面的知識,引入到了鋰離子電池的研究之中,在本質(zhì)上大幅提高了鋰離子電池的安全性。


他首先深入系統(tǒng)地分析了鋰離子電池出現(xiàn)熱失控的機理,并把它分成了“萌芽”“蔓延”“爆發(fā)”三個階段。以鋰離子電池安全最大的威脅之一——鋰枝晶生長為例:在低溫充電、快速充電等情況下,電極材料上會生長出樹枝狀的金屬鋰枝晶,這便是鋰離子電池?zé)崾Э氐摹懊妊俊彪A段。之后,在“蔓延”階段,鋰枝晶會逐漸刺破正負(fù)電極之間起絕緣作用的薄膜,進(jìn)而在“爆發(fā)”階段造成電池的內(nèi)短路、起火和爆炸。


針對三個階段各自不同的特征,劉凱設(shè)計出了不同的材料,構(gòu)建出防止鋰離子電池?zé)崾Э氐摹叭婪谰€”。


在“萌芽”階段,劉凱引入了動態(tài)超分子作為鋰金屬電極的“智能反饋”涂層。他將一層厚度僅約1微米的含有硼酸酯動態(tài)共價鍵的高分子,涂在了鋰金屬的表面。這個涂層本來是軟的,但當(dāng)鋰枝晶生長起來、戳到涂層后,會激發(fā)出硼酸酯動態(tài)共價鍵的“剪切增稠性質(zhì)”,讓涂層變硬,把生成的鋰枝晶“按”下去。劉凱發(fā)現(xiàn),這種智能涂層可以有效抑制鋰枝晶的產(chǎn)生,而副作用卻很少。


如果鋰枝晶突破了第一道防線,刺入了隔膜,電池的熱失控就進(jìn)入了“蔓延”階段,劉凱的第二道防線就要起作用了。他提出了一種名叫“反應(yīng)-保護”型隔膜的新機理,在隔膜上面加了一些化學(xué)物質(zhì),可以把進(jìn)入隔膜的具有高化學(xué)活性的鋰金屬“吃掉”。這種利用化學(xué)淬滅減緩鋰枝晶生長速率的方式,將鋰金屬負(fù)極的使用壽命延長了5倍。


最后在“爆發(fā)”階段,他還構(gòu)建了第三道防線——具有熱刺激響應(yīng)功能的“分子滅火器“。為防止電池燃燒,常用的方法是在易燃的電解液中添加防火劑,但防火劑會大大降低電池在正常運行時的電化學(xué)性能。而劉凱想到的解決方案,是把防火劑裝進(jìn)用電化學(xué)惰性、熔點低的含氟共聚物制成的微型外殼之中。正常充放電時,高分子外殼能夠阻隔防火劑與電解液接觸,減小防火劑對電池性能的負(fù)面影響;而當(dāng)電池發(fā)生熱失控導(dǎo)致溫度升高時,外殼則會受熱熔化,像滅火器一樣把防火劑噴出來,釋放到電解液中,起到抑制燃燒的作用。在不影響鋰離子電池性能的前提下,他將電解液自熄滅的時間縮短了近30倍。這種思路讓鋰離子電池同時兼具高電化學(xué)性能和良好的安全性成為了可能。


劉凱表示,影響鋰離子電池安全性的因素非常多,自己只是提供了一個框架和思路,將來肯定還有很多可以做的。“科研是我們報效祖國的方式。希望世界能因為我們的研究成果而發(fā)生一些好的改變,這是科研工作者的使命。”


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