0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

韩国科学家制造出电极,或能延长锂空气电池的寿命

汽车玩家 来源:盖世汽车 作者:余秋云 2020-03-07 16:03 次阅读

韩国科学家利用镍钴硫化物纳米薄片,在掺杂了硫的石墨烯上,制造出电极,或能够生产出长寿命高容量锂空气电池。

盖世汽车讯 据外媒报道,韩国大邱庆北科学技术院(DGIST)的研究人员正在改进锂空气电池的性能,让电动汽车更加容易普及。该电池会在需要充电之前,利用氧气延长运行时间。在最新发表的论文中,研究人员描述了如何在掺杂了硫的石墨烯上利用镍钴硫化物纳米薄片制造电极,从而生产出具有高放电容量的长寿命电池。

(图片来源:大邱庆北科学技术院)

韩国大邱庆北科学技术院的化学家Sangaraju Shanmugam表示:“采用锂离子电池的电动汽车的续航里程大约是300公里,意味着车辆很难往返于首尔和釜山之间,因此我们研究锂空气电池,因为此种电池能够存储更多能量,从而提供更长的续航里程。”

但是,在锂空气电池实现商业化之前,还面临很多挑战。例如,锂空气电池释放能量的速度不如锂离子电池快,意味着采用锂离子电池的电动汽车无需充电,就可以行驶得更远,但是必须开得非常慢。此外,此类电池不太稳定,需要经常更换。

Shanmugam和同事们把研究重点放在提高锂空气电池的容量上,催化锂离子与氧气之间的反应,促进能量释放,改善充电过程。

电池有两个电极,阳极和阴极。锂离子和氧气之间的反应在锂空气电池的阴极上发生,Shanmugam及其团队研发了一个由镍钴硫化物纳米薄片制成的阴极,该纳米薄片放置于掺杂了硫的多孔石墨烯上。

研究人员研发的电池显示出高放电容量,同时在两个多月内,该电池的性能还保持原来一样,容量也没有下降。

该电池得以成功有几个因素,首先,石墨烯中大小不一的孔隙为该化学反应的发生提供了大量的空间。此外,硫化镍钴催化剂薄片对此化学反应有丰富的活性位点。此类薄膜还形成了一层保护层,让电极更加坚固。最后,石墨烯掺杂了硫,孔隙之间具有互联性,改善了电池中电荷的传输。

该团队的下一步计划是通过研究电极的充放电行为及其表面特征,以改进锂空气电池其他方面的性能。Shanmugam表示:“一旦我们获得了电池所有部分的核心技术,并结合起来,就有可能开始制造电池原型。”

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    155

    文章

    11939

    浏览量

    230446
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1542

    浏览量

    79448
  • 锂空气电池
    +关注

    关注

    1

    文章

    24

    浏览量

    12041
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    使用负载开关和理想二极管延长电池寿命

    电子发烧友网站提供《使用负载开关和理想二极管延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:53 0次下载
    使用负载开关和理想二极管<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>

    使用输入电流限制延长电池寿命

    电子发烧友网站提供《使用输入电流限制延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:07 0次下载
    使用输入电流限制<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>

    使用输入电流限制技术延长电池寿命

    电子发烧友网站提供《使用输入电流限制技术延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:46 0次下载
    使用输入电流限制技术<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>

    新华社:突破性成果!祝贺我国科学家成功研发这一传感器!

    6月25日,新华社以《突破性成果!祝贺我国科学家》为标题,报道了由我国科学家研发的传感器成果。 我国科学家研发高通道神经探针实现猕猴全脑尺度神经活动监测 神经探针是一种用来记录神经活动的针状电传
    的头像 发表于 06-27 18:03 430次阅读
    新华社:突破性成果!祝贺我国<b class='flag-5'>科学家</b>成功研发这一传感器!

    前OpenAI首席科学家创办新的AI公司

    消息在业界引起了广泛关注,因为苏茨克维曾是OpenAI的联合创始人及首席科学家,并在去年在OpenAI董事会上扮演了重要角色。
    的头像 发表于 06-21 10:42 496次阅读

    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推金属电池实用化!

    众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长金属电池循环寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-07 09:10 724次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>实用化!

    复旦大学科学家取得纤维电池技术新突破:衣服、背包可为电子设备充电

    研究团队创新性地设计了具有孔道结构的纤维电极,实现了电极与高分子凝胶电解质的完美融合,成功解决了界面稳定性问题;此外,他们还研发出纤维电池的连续化制造技术,实现了高安全性、高储能性能兼
    的头像 发表于 04-25 16:22 556次阅读

    安世半导体电池管理IC:延长电池使用寿命,优化脉冲负载峰值电流

    Nexperia(安世半导体)的电池寿命增强器 IC 不仅延长纽扣电池寿命,还能提高电池的可用
    的头像 发表于 04-08 14:24 716次阅读

    加利福尼亚初创企业用冶金硅解动力电池膨胀难题

    事实上,早在数年前,Coreshell就已研发出一种硅阳极涂层技术,有助于减缓电池充电期间硅结构的线性膨胀,从而延长阳极的使用寿命。而将这类阳极与传统磷酸铁(LFP)阴极相匹配,便可
    的头像 发表于 03-15 14:41 516次阅读

    如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命

    我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.
    发表于 03-01 07:38

    NVIDIA首席科学家Bill Dally:深度学习硬件趋势

    Bill Dally于2009年1月加入NVIDIA担任首席科学家,此前在斯坦福大学任职12年,担任计算机科学系主任。Dally及其斯坦福团队开发了系统架构、网络架构、信号传输、路由和同步技术,在今天的大多数大型并行计算机中都可以找到。
    的头像 发表于 02-25 16:16 1056次阅读
    NVIDIA首席<b class='flag-5'>科学家</b>Bill Dally:深度学习硬件趋势

    康奈尔大学科学家研制出5分钟快速充电锂电池

    锂离子电池如今广泛应用于电动汽车及智能手机领域。其优点包括轻巧、抗震、环保,但充电时间较长及承受大功率电涌的能力不足。随着最新研究成果发布,科学家找到了一种独特的铟阳极材料,与锂离子电池内的阴极材料实现良好配合。
    的头像 发表于 01-26 09:57 640次阅读
    康奈尔大学<b class='flag-5'>科学家</b>研制出5分钟快速充电锂<b class='flag-5'>电池</b>

    谷歌DeepMind科学家欲建AI初创公司

    据知情人士透露,谷歌人工智能部门DeepMind的两名杰出科学家Laurent Sifre和Karl Tuyls正在与投资者商讨在巴黎成立一家新的人工智能初创公司的事宜。
    的头像 发表于 01-22 14:41 456次阅读

    飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号

         飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号 1月19日上午,首届 “国家工程师奖” 表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。81 名个人被授予 “国家卓越工程师” 称号,50 个团队被授予
    的头像 发表于 01-19 19:22 1631次阅读
    飞腾首席<b class='flag-5'>科学家</b>窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号

    延长电池寿命的三大低IQ技术

    随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要
    的头像 发表于 12-26 16:28 652次阅读
    <b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>的三大低IQ技术