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JAIST用微生物合成電解質(zhì)添加劑 以穩(wěn)定鋰電池

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:302次  |  2023年03月17日  

為電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車(chē)、下一代電子器件和電網(wǎng)供電,高能量密度鋰電池必不可少。這些鋰電池采用基于過(guò)渡金屬氧化物的高能量密度正極。在眾多被研究的潛在材料中,LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極已被證明在4.5V(vsLi/Li+)的高電位下具有最佳性能,以及較高的可逆容量。


(:日本先進(jìn)科學(xué)技術(shù)研究所)


然而,在這樣的高電位下,商用電解質(zhì)中的碳酸鹽類(lèi)化合物(碳酸次乙酯和碳酸二乙酯)會(huì)出現(xiàn)過(guò)度的氧化分解,使正極形成厚厚的正極電解間相(CEI),嚴(yán)重影響其性能。研究人員希望使用電解質(zhì)添加劑,作為掩蔽和穩(wěn)定正極表面的方法。然而,目前的可用材料均存在安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境危害。


據(jù)外媒報(bào)道,最近,由日本先進(jìn)科學(xué)技術(shù)研究所(JAIST)NoriyoshiMatsumi教授負(fù)責(zé)的研究團(tuán)隊(duì)利用微生物合成了2,5-二甲基-3,6-雙(4-氨基苯基)吡嗪(DMPAB)。這種生物基化合物可作為潛在添加劑,用來(lái)穩(wěn)定LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極。和現(xiàn)有添加劑相比,DMBAP具有可持續(xù)、環(huán)保、成本低和無(wú)毒的優(yōu)勢(shì)。


研究人員之一、筑波大學(xué)的NaokiTakaya教授表示:在電動(dòng)汽車(chē)及鋰電池中,生物衍生材料的應(yīng)用還很有限。這項(xiàng)研究重點(diǎn)關(guān)注新型微生物代謝產(chǎn)物,尤其是熒光假單胞菌SBW25基因簇中獨(dú)特的吡嗪衍生二胺DMBAP,這是和助理教授ShunsukeMasuo合作發(fā)現(xiàn)的。作為電解質(zhì)添加劑,這種物質(zhì)或?qū)?duì)可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域和智能電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)影響。

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符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

初步理論評(píng)估表明,和通用電解質(zhì)相比,DMBAP分子的最高占有分子軌道(HOMO)位于更高的位置。因此,DMBAP很容易在正極表面被氧化并形成保護(hù)層。此外,DMBAP中的二胺可以抑制CEI溶解。


為了深入進(jìn)行分析,該團(tuán)隊(duì)還對(duì)DMBAP進(jìn)行了詳細(xì)的電化學(xué)評(píng)估。通過(guò)線性掃描伏安法確認(rèn)HOMO帶能,同時(shí)X射線光電子光譜顯示氧化電聚反應(yīng)的C−N=C峰。


循環(huán)伏安法和充放電法研究顯示,DMBAP添加劑可提高電池的速率能力、循環(huán)穩(wěn)定性、庫(kù)侖效率和容量保留率,從而穩(wěn)定LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極。此外,動(dòng)態(tài)電化學(xué)阻抗譜實(shí)驗(yàn)證明低界面電阻CEI的形成。


在這些研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,該團(tuán)隊(duì)得出結(jié)論,DMBAP發(fā)生了犧牲氧化分解,在正極表面形成了有機(jī)鈍化保護(hù)層。這反過(guò)來(lái)抑制電解質(zhì)過(guò)度降解,從而穩(wěn)定正極上過(guò)渡金屬氧化物的結(jié)構(gòu)。


實(shí)際上,這種良性現(xiàn)象使LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極的工作電位窗口升高到4.5V(vsLi/Li+)。此外,在半電池和全電池中,DMBAP對(duì)電池系統(tǒng)能起到明顯的穩(wěn)定用途。

無(wú)人船智能鋰電池
IP67防水,充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱(chēng)電壓:28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

Matsumi教授表示:利用微生物制備吡嗪-胺化合物DMBAP,將提高鋰離子二次電池的性能,還將促進(jìn)大規(guī)模汽車(chē)產(chǎn)業(yè)廣泛利用生物基資源。此外,在儲(chǔ)能裝置使用生物基材料,可在制造和操作過(guò)程中成倍地減少二氧化碳排放。


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