>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

시작하기 전에 화재 중지 - 짠 솔루션이 리튬 금속 배터리를 제공하는 방법 안전 점검

리튬 금속 배터리는 높은 에너지 밀도와 뛰어난 전기 화학적 특성으로 인해 차세대 에너지 저장에 매우 유망하며 전기 자동차, 휴대용 전자 장치 및 그리드 스케일 스토리지에 전력을 공급하는 데 잠재적 인 게임 체인저가됩니다. 그러나 그들의 광범위한 채택은 안전 문제, 특히 내부 단락 및 열 런 어웨이의 위험으로 인해 화재 및 폭발로 이어집니다.

Drexel University의 Gary Koenig 교수 팀의 새로운 연구를 시작하는데, 이는 리튬 BIS (Trifluoromethanesulfonyl) Imide (LITFSI) 염 용액으로 형성된 비 염증성 미묘한 간간을 사용하여 이러한 안전 위험을 완화하는 혁신적인 접근법을 제시합니다.

미묘한 간간은 리튬 금속 표면의 보호 층으로서 작용하여 수상 돌기 성장을 효과적으로 억제하고 계면을 안정화시킨다. 이 놀라운 보호 간기는 미묘한 용매에서 LITFSI의 독특한 용 매화 거동에 기인하며, 이는 LIF 및 TFSI⁻ 종이 풍부한 고체-전해질 간간의 형성을 가능하게하며, 이는 수상 돌기 억제에 결정적인 것이다.

미묘한 간간선이있는 리튬 금속 배터리의 성능은 안전성 및 전기 화학적 성능 측면에서 전통적인 탄산염 기반 전해질을 능가하는 배터리를 능가했습니다. 배터리는 고전류 밀도의 5 ma cm ²에서 1000 시간 이상 안정적인 사이클링을 보여 주었으며, 상업용 리튬 이온 배터리의 벤치 마크를 훨씬 초과했습니다.

또한, 미묘한 간간은 예외적 인 화재 저항성을 나타내었고, 네일 침투 시험과 같은 극한 조건에서도 열 런 어웨이를 효과적으로 억제하고 배터리 화재를 방지했습니다. 미묘한 전해질의 비 염증성 특성은 전해질 점화의 위험을 제거함으로써 향상된 안전성에 추가로 기여한다.

이 획기적인 연구는 탁월한 전기 화학적 성능을 갖춘 더 안전한 리튬 메탈 배터리를위한 길을 열어 Energy Storage 기술의 미래를위한 유망한 솔루션을 제공합니다.

  1. 다양한 유형의 비누, 샴푸 및 세제의 차이점은 무엇입니까?
  2. HE2의 채권 순서는 얼마입니까?
  3. 아세트산에는 색과 냄새가 나쁘니?
  4. 베이스에 담그면 메틸 오렌지가 어떤 색으로 변합니까?
  5. 황 6 헥사 플루오 라이드는 모나토미 이온의 예입니까?
  6. 설탕이 물 한 컵에 녹을 수있을 때?