バッテリーは塩水で改善されました:スマートフォンは数日間持続します

新しい研究の著者らは、カソード材料にイオン液体をドープすると、

リチウム金属電池の構造的空隙を埋め、固体電解質接触を改善します。 合金化とは、基材の物理的および化学的特性を変化または改善するために、材料の組成に不純物を添加することです。 

リチウム金属電池は有望です純粋なリチウムは信じられないほど高いエネルギー密度を提供するため、エネルギー貯蔵技術。グラファイトと銅の代わりにリチウムを使用すると、パフォーマンスが大幅に向上します。たとえば、スマートフォンは数日間動作するようになります。

しかし、リチウム金属電池は不安定であるという問題もあります.新しい研究の著者は、この問題を克服する方法を考え出しました - 液体成分を固体成分に置き換えることです。

たとえば、全固体電池の設計電荷を運ぶリチウムイオンは、液体ではなく、固体の電解質材料を通過することを規定しています。これには欠点があります-固体電解質とバッテリー電極の間の境界での不安定性。

新作の著者は、固体リチウム金属電池で使用できる準固体電極を使用することを決定しました。

研究者らは、固体電解質 候補の1つであるLLZOを使用しました。リチウム金属アノードと比較的よく相互作用しますが、アイデアは、接触を改善することでした室温のイオン液体または液体塩を添加することにより、固体セラミック電解質とカソードの間の抵抗を低減します。

その結果、流体が構造空隙を満たし、リチウム金属電池の固体電解質との接触を改善しました。 プロトタイプバッテリーは印象的な安定性を示し、80%を維持しました。 60°Cで100回の充放電サイクル。

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