??? 鋰離子電池應(yīng)用廣泛,但其存儲(chǔ)容量有限,在未來移動(dòng)應(yīng)用中將需要大大提高電池系統(tǒng)的能量密度。德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)研究人員為此進(jìn)行了替代系統(tǒng)的研究,開發(fā)出一種基于金屬氟化物的全新概念的可充電電池。相關(guān)研究成果發(fā)表在Journal of Materials Chemistry上。
??? 研究人員以含氟化物的電解質(zhì)、金屬陽極及金屬氟化物陰極組成了不含鋰的電池,氟陰離子充當(dāng)電子遷移介質(zhì),其存儲(chǔ)容量更高,并且安全性能得到改善。KIT的研究人員目前正對材料設(shè)計(jì)和電池架構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步研究,以提高氟離子電池的初始容量和循環(huán)穩(wěn)定性。同時(shí),另一個(gè)挑戰(zhàn)在于電解質(zhì):固體電解質(zhì)只適合在高溫下應(yīng)用。因此,需要找出適合在室溫下使用的液體電解質(zhì)。
??? 研究人員以含氟化物的電解質(zhì)、金屬陽極及金屬氟化物陰極組成了不含鋰的電池,氟陰離子充當(dāng)電子遷移介質(zhì),其存儲(chǔ)容量更高,并且安全性能得到改善。KIT的研究人員目前正對材料設(shè)計(jì)和電池架構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步研究,以提高氟離子電池的初始容量和循環(huán)穩(wěn)定性。同時(shí),另一個(gè)挑戰(zhàn)在于電解質(zhì):固體電解質(zhì)只適合在高溫下應(yīng)用。因此,需要找出適合在室溫下使用的液體電解質(zhì)。