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科學家提出設計下一代鋰電池理論模型,可顯著提升充放電速度和使用壽命

美國麻省理工學院團隊首次系統(tǒng)測量了多種電池材料中的鋰離子嵌入速率,并基于實驗數(shù)據(jù)提出了一種全新的理論模型,研究人員憑借簡單公式即可設計出下一代電池。新成果使電池主導反應機制更快、更可控,從而顯著提升電池的充放電速度和使用壽命,并為人們理解不同材料和界面的反應行為提供了統(tǒng)一理論視角。研究成果發(fā)表在最新一期《科學》雜志上。

所有鋰離子電池的核心都依賴于一個基本反應:在放電過程中,溶解于電解質(zhì)中的鋰離子會嵌入固體電極材料中,而在充電時,這些離子則從電極中脫嵌,返回電解質(zhì)中。這一嵌入與脫嵌過程在電池整個生命周期內(nèi)反復進行數(shù)千次,電池的能量輸出和充電速度取決于該反應的速率。然而長期以來,科學界對這一反應的具體機制及其速率控制因素的理解十分有限。

此次新模型表明,鋰離子嵌入電極并非一個孤立的離子行為,而是必須伴隨著電子的同步轉移。也就是說,只有當電解質(zhì)中的電子同時轉移到電極材料中,還原該材料以容納鋰離子時,嵌入反應才能高效進行。這一發(fā)現(xiàn)挑戰(zhàn)了長期以來的主流假設。過去幾十年中,人們在測量鋰嵌入速率時經(jīng)常得到彼此矛盾的結果,不同實驗室的測量值甚至可相差十億倍,這使得建立統(tǒng)一的理論框架變得異常困難。

團隊采用一種精確的電化學技術,實際測得的嵌入速率遠低于以往報道的數(shù)值?;谶@些數(shù)據(jù),團隊提出了新的耦合離子-電子轉移理論。該理論指出,真正的電化學限速步驟并非是鋰離子的嵌入,而是電子轉移過程,即電極材料被還原以準備接收鋰離子的過程。鋰離子的嵌入與電子的轉移相互促進,共同決定了反應的整體速率,這為理解電池反應動力學提供了更精確的理論基礎。

這一理論不僅解釋了以往實驗數(shù)據(jù)的巨大差異,還為設計更高性能的電池提供了明確指導。這種通過電解質(zhì)調(diào)控嵌入動力學的策略,僅用簡單公式就提供了理論框架。人們不再依賴試錯法,只需基于關鍵材料參數(shù)進行有針對性的優(yōu)化,就可推動充電速度更快、能量密度更高、副反應更少的下一代鋰離子電池的開發(fā)。(記者 張夢然)

責編:韓震霞
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