東京大學工程研究所教授Atsuo Yamada領導的研究小組發(fā)現(xiàn),電子周圍覆蓋了條紋狀薄膜層,而鋰離子與條紋狀薄膜層互不干擾。此外,相比充電或放電狀態(tài),“中間態(tài)”的鋰/電子電導率更高。

  《德國應用化學》國際版期刊(Angewandte Chemie International Edition)近日發(fā)表了一篇文章,文中指出磷酸鐵鋰(LiFePO4)鋰電池中的“中間態(tài)”結(jié)構(gòu)和傳輸特性等方面的研究取得了新的進展。

  東京大學和東京工業(yè)大學兩所高校的研究人員稱,上述研究結(jié)果有助于加速鋰電池的反應速度,并使電池充電時間大幅縮短。

磷酸鐵鋰鋰電池中間態(tài)穩(wěn)固技術(shù)突破  充電更快

  鋰電池中間態(tài)

  早前曾有研究者發(fā)現(xiàn),“中間態(tài)”的存在可以加速電池充放電反應,但當時并沒有足夠的實驗證據(jù)來支持,之后的研究表明,由于“中間態(tài)”的壽命較短,因此對其反應原理進行系統(tǒng)性調(diào)查的可能性微乎其微。

  東京大學工程研究所教授Atsuo Yamada領導的研究小組發(fā)現(xiàn),電子周圍覆蓋了條紋狀薄膜層,而鋰離子與條紋狀薄膜層互不干擾。此外,相比充電或放電狀態(tài),“中間態(tài)”的鋰/電子電導率更高。

  研究人員解釋稱,由于在“中間態(tài)”的條件下,鋰離子和電子移動速度更快,因此其可以加速鋰電池充放電反應。

  Atsuo Yamada表示,一旦“中間態(tài)”壽命有所延長,電池反應中的合成條件也將得到優(yōu)化。目前該團隊已經(jīng)成功地“中間態(tài)”含量穩(wěn)定在100%,從而有利于提高電導率。通過新的研究方案,可快速充電電池的開發(fā)工作也將迎來新的突破。

[責任編輯:陳語]

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