除了創(chuàng)造低溫工作紀錄,這些氣態(tài)電解質(zhì)還克服了鋰電池中常見的熱失控問題,更具安全優(yōu)勢。熱失控是電池中的熱量惡性循環(huán),電池工作時溫度會升高,啟動一系列化學反應,這些反應產(chǎn)生的熱量反過來進一步讓電池變熱,使電池膨脹而毀壞。但氣態(tài)電解質(zhì)在高于室溫的環(huán)境下,會啟動一種天然關(guān)閉機制,讓電池失去導電性停止工作,從而防止電池過熱。

鋰電池廠商最新研究還克服了鋰電池充放電壽命太短的另一大挑戰(zhàn)。因重量輕且能儲存更多電荷,鋰金屬被公認為終極電極材料,但鋰會與傳統(tǒng)電解液發(fā)生反應,在電極表面形成針尖狀突起,將電池分隔從而引起短路,造成充放電次數(shù)過少。而新電解質(zhì)不會形成突起,大大延長了電池壽命。

研究人員表示,他們下一步要實現(xiàn)鋰電池在更低溫度下(零下100)工作的目標,為火星探測甚至木星和土星等深空探測裝置提供全新供能技術(shù)。

 

 
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