美國海軍實驗室成果轉(zhuǎn)化辦公室的斯蒂文·馬庫斯(Steven Marquis)表示,EnZinc公司已經(jīng)獲得了鋅-鎳電池在輪式電動汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化授權(quán)。其他應(yīng)用領(lǐng)域和其他陰極材料的授權(quán)仍在開放中,海軍實驗室的研究人員仍然在探索其他的陰極材料。

9、NEC公司研發(fā)石墨烯海綿添加劑提升鋰電池性能

日本NEC公司的研究員錢成開發(fā)了一種多孔石墨烯海綿添加劑,也稱為Magic G,可用于鋰離子電池的陽極和陰極,以提高其速率和功率性能。

Magic G通過一系列方法生產(chǎn),最初研究人員通過改進(jìn)的悍馬法氧化石墨,以生產(chǎn)氧化石墨。此后進(jìn)一步進(jìn)行熱沖擊和空氣氧化處理,其形成了預(yù)制Magic G(前MG)的材料。然后在1000℃下熱處理前體來實現(xiàn)魔術(shù)G。

前兆和最終的Magic G產(chǎn)品均通過許多市售機器和方法進(jìn)行了表征,包括場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)(日立SU8000),透射電子顯微鏡(TEM)(Hitachi H-90000UHR),原子力學(xué)顯微鏡(AFM)(Bruker Nano Scope V Dimension Icon),傅里葉變換紅外(FT-IR)(Varian 7000FT-IR),拉曼光譜(NRS-7000),氣體吸附(BELSORP18PLUSUS-HT)和溫度程序解吸質(zhì)量光譜法(TPD-MS)(Shimadzu GC / MS-QP2010 Plus)。

與其他非魔術(shù)G鋰離子電池相比,向陽極添加0.5%(重量)添加量可使充電容量保持率在6次循環(huán)時從56%提高到77%,10次循環(huán)時的充電容量保持率從7%提高到45%。在陰極中,加入相同量的Magic G,并且在6次循環(huán)中,放電容量率從43%增加到76%,并且在10個循環(huán)中從16%增加到40%。

除了更顯著的改進(jìn)之外,添加Magic G的電極電子傳導(dǎo)性也增加了,電解質(zhì)的吸附,并降低了活性材料的電荷轉(zhuǎn)移電阻。

10、寶馬全固態(tài)鋰離子電池計劃于2026年實現(xiàn)量產(chǎn)

寶馬正在研發(fā)一款更為先進(jìn)的鋰離子電池,這款電池將用固態(tài)電解質(zhì)代替現(xiàn)有的電解液,更輕、更安全、密度更高,計劃于2026年實現(xiàn)量產(chǎn)。

作為一種優(yōu)缺點分明的新型鋰離子電池,全固態(tài)鋰離子電池高安全性、高能量密度、可以承受更高的電壓等是當(dāng)前鋰電池業(yè)界追求的目標(biāo),但也存在制造技術(shù)復(fù)雜,成本較高等明顯缺點。

11、伊頓將推出1500VA鋰電池UPS

國際知名UPS廠商伊頓宣布,公司將推出1500VA鋰電池UPS系列產(chǎn)品,全新伊頓1500VA鋰電池UPS的電池壽命將是標(biāo)準(zhǔn)UPS的兩倍,在產(chǎn)品的整個使用壽命周期內(nèi),有遠(yuǎn)程辦公或分公司需求的客戶可以極大地節(jié)省因更換電池所產(chǎn)生的大筆費用。目前該產(chǎn)品已經(jīng)取得所需的全部認(rèn)證,計劃于今年第三季度開始發(fā)貨。

鋰電池在超大型云環(huán)境中的一個優(yōu)勢是:高低溫適應(yīng)性強,不會像鉛酸電池那樣對高溫加熱環(huán)境敏感。早在三年前,伊頓便開始研發(fā)1500VA鋰電池UPS系列,并著力于獲得相關(guān)認(rèn)證和專業(yè)知識以解決鋰電池的風(fēng)險性問題。目前,伊頓已經(jīng)取得了處理這些電池所需的全部認(rèn)證。

12、美國研發(fā)新型冷凍方法延長鋰電池壽命

美國研究人員開發(fā)了一種新型冷凍方法,可以延長鋰電池的壽命,提高安全性,電池還能夠彎曲。此項技術(shù)有可能應(yīng)用于智能手機和平板電腦,使它們變得更加靈活。

哥倫比亞大學(xué)傅氏基金工程和應(yīng)用科學(xué)學(xué)院的研究人員用固體電解質(zhì)取代液態(tài)電解質(zhì),使用冰模板來制造陶瓷固體電解質(zhì)的垂直對齊的柱結(jié)構(gòu)。陶瓷固體電解質(zhì)擁有更高的安全性和導(dǎo)電性。

研究人員表示,這是首次采用冰模板法將不易燃無毒的柔性固體電解質(zhì)用于鋰電池中。未來采用該電池的智能手機或平板電腦可以做到彎曲。

13、美國馬里蘭大學(xué)改造木頭結(jié)構(gòu)制作鋰電池負(fù)極

美國馬里蘭大學(xué)稱,該校工程師通過改造木頭結(jié)構(gòu),用來制作成鋰電池的負(fù)極結(jié)構(gòu),以增強電池的安全和使用性能。

馬里蘭大學(xué)的科學(xué)家提出,放棄使用金屬塊儲存鋰離子的傳統(tǒng)做法,轉(zhuǎn)而使用木材中運輸水與養(yǎng)分的天然管道來容納鋰離子。由于結(jié)構(gòu)固定,無論離子數(shù)量如何變化,木材都不會坍塌或受到損壞。

為了在充電時,保證高電流密度不會使鋰離子堵塞在“居所”門外,科學(xué)家增加了木材內(nèi)部的通道入口。這種改造使得每個入口的離子數(shù)量都不多,局部電流密度很小,電池不會產(chǎn)生發(fā)熱發(fā)燙現(xiàn)象,也就避免了爆炸。此外,由于木材的內(nèi)部結(jié)構(gòu)更大,同樣體積條件下,能夠比金屬塊容納更多電量。

14、日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所開發(fā)出全固態(tài)鋰二次電池

日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所先進(jìn)鍍膜技術(shù)研究中心對外宣稱,其研究人員在材料中采用氧化物單結(jié)晶,開發(fā)出電池內(nèi)部不易產(chǎn)生短路的全固態(tài)鋰二次電池。

以往的產(chǎn)品每1平方厘米通過0.6毫米—0.8毫安的電流就會出現(xiàn)短路,新產(chǎn)品則在每1平方厘米通過10毫安的電流也不會產(chǎn)生短路,未來有望用作醫(yī)療機械電池等。

據(jù)稱,研究小組將氧化物固體電解質(zhì)材料“石榴石型氧化物”合成為具有過去10倍左右的鋰離子導(dǎo)電率的單結(jié)晶,阻止了引起短路現(xiàn)象“樹枝狀結(jié)晶”的發(fā)生,并將微粒子和氣體混合噴射到基板,接合電極與電解質(zhì)。

 
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