科學家研發(fā)新聚合物 或可用于自我修復電池
為了尋求更安全的鋰離子電池,伊利諾伊大學(UI)的一個工程師團隊提出了一種基于聚合物的固體電解質(zhì),該電解質(zhì)不僅可以自我修復,而且可循環(huán)使用,而無需高溫。通過使用特殊的交聯(lián)聚合物,新電解質(zhì)在加熱下會變得更堅硬,而不是分解。
鋰離子電池是現(xiàn)代電氣技術(shù)成功的典范之一。沒有它們,從智能手機到電動汽車的設(shè)備將是不切實際的-但它們遠非完美。當它們經(jīng)過規(guī)則的充放電周期時,易形成針狀或樹枝狀的鋰枝晶并在電池的結(jié)構(gòu)中生長。這會導致使用壽命縮短或電氣短路。在極端情況下,它還會損壞電池本身,導致起火和爆炸。 這些爆炸性故障的部分原因是鋰離子電池使用液體電解質(zhì)–如果電池嚴重受損,它會與電極發(fā)生化學反應(yīng)。伊利諾伊大學的材料科學和工程學研究生Brian Jing表示,固態(tài)聚合物或陶瓷電解質(zhì)已被視為替代品,但它們往往會在電池內(nèi)部產(chǎn)生的高溫下熔化。解決該問題的一種方法是使用交聯(lián)的聚合物線股生產(chǎn)橡膠狀鋰導體。它比更堅硬的固體電解質(zhì)具有更長的使用壽命,但是它不能自我修復并且很難回收。 UI團隊開發(fā)了一種制作交聯(lián)鍵的方法,以便它們產(chǎn)生交換反應(yīng),并在它們之間交換聚合物鏈。這意味著聚合物在加熱時會變硬,并且會自我修復,導致樹枝狀晶鋰枝晶的生長減少。此外,無需強酸或高溫即可分解聚合物。相反,它在室溫下溶于水。但是,該技術(shù)尚不實用。 團隊負責人Christopher Evans表示:“我認為這項工作為其他人提供了一個有趣的測試平臺。我們在聚合物中使用了非常特殊的化學性質(zhì)和非常特殊的動態(tài)鍵,但我們認為可以將該平臺重新配置為與許多其他化學性質(zhì)一起使用,以調(diào)節(jié)電導率和機械性能! 這項研究發(fā)表在《美國化學學會雜志》上。 論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b09811 關(guān)鍵詞: 聚合物
|