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獨特的納米結構使得用硅作為電池負極成為可能

2020-01-05 18:59:07靳愛民
石油煉制與化工 2020年9期

石墨一直以來也是制備鋰離子電池的重要材料。然而,隨著電池需求的增長,石墨電極也會被淘汰。為此,科學家更加看重處于數字革命中的核心元素:硅。硅作為儲能材料,機遇與挑戰共存。美國能源部太平洋西北國家實驗室(PNNL)的科學家提出了一種利用這種毀譽參半儲能材料的新方法。相比石墨10倍的電荷容量,計算機芯片和許多其他產品上使用的硅極具吸引力。但問題是,當遇到鋰時,硅會大幅度膨脹,而且過于脆弱,無法承受電極制造過程的壓力。為了解決這些問題,PNNL研究人員張繼光(Jason)和李曉林(Li Xiaolin)領導的團隊開發了一種獨特的納米結構來控制硅的膨脹,同時用碳加固。

石墨傳導性良好,且是穩定形態的碳,便于在充電時將鋰離子接收至電池負極。硅比石墨可容納更多的鋰,但3倍左右的體積膨脹會導致負極破裂。通過將小的硅顆粒粘合成直徑約 8 μm、與紅細胞大小相當的微球,研究人員制備出了一種多孔形態的硅。張繼光表示:“像石頭這樣的固體材料,如果體積膨脹過大,就會破裂,我們創造的東西更像海綿,內部空間可以消納體積膨脹。”研究發現,具有多孔結構的硅電極的厚度變化小于20%,而電荷容量是普通石墨負極的兩倍。但與以往的多孔硅不同,由于碳納米管的存在,其形狀更像紗線球,這種微球同時表現出極高的機械強度。這對于商業化是好兆頭,因為負極材料必須能夠在制造過程經受住滾子的高壓。研究人員通過幾個步驟創造了這種結構,首先是用氧化硅包覆碳納米管。隨后,納米管被放入油和水的乳液中,然后加熱到沸騰。水蒸發后,硅包覆的碳納米管縮聚成球體,然后加入鋁并在高溫下將氧化硅轉化為硅,隨后浸泡在水和酸中去除副產品。經過上述過程最終形成了一種粉末物質(微小硅粒子附著在碳納米管表面形成的顆粒)。下一步的目標是開發規模化、更經濟的硅微球制造方法,為新一代高性能鋰離子電池鋪平道路。

[靳愛民摘譯自 SciTechDaily,2020-04-28]

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