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慕尼黑工业大学研究人员开发出新型固态电池材料 电导率远超现有
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慕尼黑工业大学研究人员开发出一种新型固态电池材料,由锂、锑和少量钪制成。该材料使锂离子移动速度提升30%以上,导电性达到创纪录水平,有望实现更快的充电速度和更高效的电池。通过用钪原子替换部分锂原子,材料结构发生改变,晶格中产生空位,促进锂离子移动。该材料还具有热稳定性,可通过成熟化学方法生产,并已申请专利。研究人员认为,该发现对增强其他材料的导电性具有广泛意义。

🔋新型材料:由锂、锑和少量钪组成,突破性地将锂离子移动速度提升30%以上,实现创纪录的导电性。

🔬结构创新:通过用钪原子替换部分锂原子,改变材料结构,在晶格中产生空位,显著提升锂离子移动速度。

🧪验证与合作:研究团队与慕尼黑工业大学技术电化学系合作,验证了该材料的超高导电性,确认其巨大潜力。

🔥应用前景:该材料不仅导电性高,还具有热稳定性,可通过成熟的化学方法生产,适合用作电极添加剂,并已申请专利。

💡全新物质类别:研究人员发现了一类全新的物质,该概念可应用于锂磷体系,只需少量钪即可优化,具有广泛的应用潜力。

固态电池被视为未来储能领域的颠覆性技术。它们能够储存更多电量,而且由于不像如今的锂离子电池那样依赖易燃材料,因此更加安全。如今,慕尼黑工业大学 (TUM)和 TUMint.Energy Research 的研究人员取得了一项重大突破,有望让这一未来更近一步。

他们创造了一种由锂、锑和少量钪制成的新材料。这种材料使锂离子的移动速度比任何已知替代品快30%以上。这意味着其导电性将达到创纪录的水平,从而有望实现更快的充电速度和更高效的电池。

在托马斯·F·法斯勒教授的带领下,该团队发现,将部分锂原子替换为钪原子会改变材料的结构。这会在导体材料的晶格中产生特定的间隙,即所谓的空位。这些间隙有助于锂离子更容易、更快地移动,从而创造了离子电导率的新世界纪录。

由于测得的电导率远超现有材料,该团队与慕尼黑工业大学 Hubert Gasteiger 教授领导的技术电化学系主任合作,对结果进行了验证。共同作者、负责验证测试的 Tobias Kutsch 表示:“由于该材料也导电,这带来了特殊的挑战,我们必须相应地调整测量方法。”

Thomas F. Fässler 教授在其无机化学系(重点研究新材料)实验室内。图片来源:Wenzel Schuermann / TUM

Fässler 认为这种新材料潜力巨大:“我们的成果代表了基础研究的重大进展。通过加入少量钪,我们发现了一种新原理,可以作为其他元素组合的蓝图。虽然在这种材料真正应用于电池之前还需要进行许多测试,但我们对此持乐观态度。同时传导离子和电子的材料特别适合用作电极添加剂。由于其实际应用前景广阔,我们已经为我们的研发成果申请了专利。” 除了更快的导电性外,这种材料还具有热稳定性,并且可以使用成熟的化学方法生产。

研究人员甚至通过他们的工作发现了一类全新的物质,正如论文第一作者、慕尼黑工业大学能源研究中心的科学家姜静文所强调的那样:“我们的组合由锂锑组成,但同样的概念可以很容易地应用于锂磷体系。之前的纪录保持者依赖于锂硫,并且需要添加五种额外元素进行优化,而我们只需要钪作为额外成分。我们相信,我们的发现可能对增强各种其他材料的导电性具有更广泛的意义。”

编译自/ScitechDaily

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