據(jù)外媒報道,德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(The University of Texas at Austin,UT-Austin)科克雷爾工程學(xué)院(Cockrell School of Engineering)的研究人員發(fā)現(xiàn)了新陽極材料族(material family)——納米金屬箔,使鋰電池陽極的充電電量(charge capacity)翻一番,這意味著未來儲能系統(tǒng)將變得更高效。
新陽極材料組可節(jié)省大量的陽極制造時間及材料用量,只需簡單的兩步,就能實現(xiàn)鋰離子陽極的量產(chǎn)化。相較于當前鋰離子電池所采用的石墨及黃銅陽極,研究人員所創(chuàng)造箔材料的厚度與重量只有前者的四分之一。
研究團隊近期大力打造納米材料,提升鋰電池電極材料的性能。Manthiram與他的團隊在研發(fā)新的陽極材料,該材料由共晶合金制成,采用機械軋制法,將其加工為納米結(jié)構(gòu)的金屬箔。
該研究的主要作者Kreder認識到,或可采用傳統(tǒng)的金屬合金工藝,將微米級合金陽極(micrometer-scale alloy anode)加工為納米材料。該團隊的新陽極材料所占體積大幅降低,該便攜式電池將適用于手機、醫(yī)療設(shè)備及電動車等應(yīng)用。
新陽極材料組可節(jié)省大量的陽極制造時間及材料用量,只需簡單的兩步,就能實現(xiàn)鋰離子陽極的量產(chǎn)化。相較于當前鋰離子電池所采用的石墨及黃銅陽極,研究人員所創(chuàng)造箔材料的厚度與重量只有前者的四分之一。
研究團隊近期大力打造納米材料,提升鋰電池電極材料的性能。Manthiram與他的團隊在研發(fā)新的陽極材料,該材料由共晶合金制成,采用機械軋制法,將其加工為納米結(jié)構(gòu)的金屬箔。
該研究的主要作者Kreder認識到,或可采用傳統(tǒng)的金屬合金工藝,將微米級合金陽極(micrometer-scale alloy anode)加工為納米材料。該團隊的新陽極材料所占體積大幅降低,該便攜式電池將適用于手機、醫(yī)療設(shè)備及電動車等應(yīng)用。