??? 德國(guó)慕尼黑大學(xué)和加拿大滑鐵盧大學(xué)的研究人員,聯(lián)合研發(fā)新型鋰-硫電池取得重大進(jìn)展。研究人員應(yīng)用納米技術(shù)對(duì)鋰-硫電池技術(shù)進(jìn)行重大改進(jìn),使用碳納米微粒構(gòu)成多孔電極,使吸附硫的能力大大增強(qiáng),電池達(dá)到最高的性能,未來有望替代目前的鋰離子電池。
??? 鋰-硫電池兩個(gè)電極由鋰電極和硫-碳電極構(gòu)成,在兩個(gè)電極之間進(jìn)行鋰離子交換,硫材料在這個(gè)系統(tǒng)中起重要作用。理想情況下每個(gè)硫原子可以接受兩個(gè)鋰離子,由于硫的重量輕,是一種非常理想的儲(chǔ)能材料,同時(shí)硫本身不導(dǎo)電,因此在充放電過程中電子不易遷移流失。 ?
??? 此項(xiàng)研發(fā)成果的關(guān)鍵是,研發(fā)人員將硫材料制成了表面積盡可能大的能接受電子的電極材料,同時(shí)又將其與導(dǎo)電的基體材料對(duì)接。
??? 鋰-硫電池兩個(gè)電極由鋰電極和硫-碳電極構(gòu)成,在兩個(gè)電極之間進(jìn)行鋰離子交換,硫材料在這個(gè)系統(tǒng)中起重要作用。理想情況下每個(gè)硫原子可以接受兩個(gè)鋰離子,由于硫的重量輕,是一種非常理想的儲(chǔ)能材料,同時(shí)硫本身不導(dǎo)電,因此在充放電過程中電子不易遷移流失。 ?
??? 此項(xiàng)研發(fā)成果的關(guān)鍵是,研發(fā)人員將硫材料制成了表面積盡可能大的能接受電子的電極材料,同時(shí)又將其與導(dǎo)電的基體材料對(duì)接。