Elektrolytgenombrott: förbättrar batteriprestanda totalt
StockholmForskare vid Osaka Metropolitan University har gjort ett viktigt framsteg inom fastkroppsbatterier genom att utveckla en ny typ av fast elektrolyt. Detta är viktigt eftersom det löser stora problem med batterier, som att förbättra deras kapacitet att behålla laddning, öka hållbarheten och säkerheten. Teamet, däribland biträdande professor Kota Motohashi, docent Atsushi Sakuda och professor Akitoshi Hayashi, förbättrade en befintlig fast elektrolyt för att skapa en med hög ledningsförmåga, lätt formbarhet och god stabilitet.
Nytt Elektrolytmaterial Framtställt av Tantal och Natriumklorid
Elektrolyten med formeln Na2.25TaCl4.75O1.25 skapades genom att tillsätta tantalpentoxid (Ta2O5) till NaTaCl6, som är en kombination av tantalumklorid och natriumklorid. Detta nya material erbjuder flera fördelar.
- Hög ledningsförmåga vid rumstemperatur
- Bättre elektrokemisk stabilitet jämfört med vanliga klorider
- Utmärkta mekaniska egenskaper
Dessa egenskaper visar att denna elektrolyt kan förbättra och göra solid-state-batterier säkrare. Högre elektrokemisk stabilitet innebär minskad risk för problem som kan leda till batterifel eller faror. Dessutom betyder starkare mekaniska egenskaper att elektrolyten är mer hållbar och tillförlitlig, vilket gör den lämplig för olika tillämpningar, från små prylar till elbilar.
Denna forskning har långtgående effekter som sträcker sig bortom skapandet av ett nytt material. Den öppnar upp fler möjligheter att använda komposita fasta elektrolyter, inklusive de som består av glas och kristaller. Genom att bättre förstå hur joner rör sig genom dessa material kan vi förbättra batteriers effektivitet och prestanda. Detta framsteg leder till nya energilagringslösningar som kan gynna industrier som är beroende av uppladdningsbara batterier.
Den globala övergången mot hållbar energi understryker behovet av ny batteriteknologi. Helt fasta batterier betraktas som avgörande för framtidens prylar och elbilar eftersom de är säkrare och mer effektiva. Framstegen som uppnåtts av teamet vid Osaka Metropolitan University utgör ett betydande steg framåt inom detta område. Med forskare som fortsatt söker bättre material och metoder ser batteriteknologins framtid ljus ut.
Studien publiceras här:
http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c02104och dess officiella citering - inklusive författare och tidskrift - är
Kota Motohashi, Hirofumi Tsukasaki, Shigeo Mori, Atsushi Sakuda, Akitoshi Hayashi. Fast Sodium-Ion Conducting Amorphous Oxychloride Embedding Nanoparticles. Chemistry of Materials, 2024; DOI: 10.1021/acs.chemmater.4c02104Dela den här artikeln