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一,、鋰金屬電池的萌芽
1958年,,美國加州大學(xué)的一名研究生提出了鋰,、鈉等活潑金屬做電池負(fù)極的設(shè)想,,經(jīng)此之后,人們才開始了以鋰金屬為負(fù)極的鋰電池研究,。
圖1 鋰金屬負(fù)極形成天然固態(tài)電解質(zhì)界面膜(SEI膜)
經(jīng)過數(shù)十年的研究,,人們發(fā)現(xiàn)鋰金屬負(fù)極在工作時,會形成一層天然固態(tài)電解質(zhì)界面膜(SEI膜),,可以防止沉積過程中形成的鋰金屬被電解液腐蝕,。
圖2 鋰金屬被暴露在充滿電解液的世界
但是,隨著沉積的鋰金屬越來越多,,同時伴隨著不均勻鋰金屬表面形貌的形成(行業(yè)中稱這種現(xiàn)象為鋰枝晶生長),,SEI膜最終會被撐破。當(dāng)這種情況發(fā)生的時候,,一部分鋰金屬被暴露在充滿電解液的世界,,這會對對電池造成直接破壞。
圖3 鋰金屬負(fù)極界面不穩(wěn)定的原因
這樣一來,,就會引發(fā)正負(fù)極直接親密互撩,,從而造成電池內(nèi)部的短路。
于是,,上世紀(jì)80年代,,在第一代鋰金屬商業(yè)電池爆炸多次后,科學(xué)家們果斷放棄了鋰金屬負(fù)極而使用石墨負(fù)極,,鋰金屬電池也悄然退居幕后,。
二、鋰金屬電池的機(jī)遇
雖然石墨已被證明是迄今為止用于制作陰極的最可靠物質(zhì),,但它容納的離子數(shù)量有限,,以石墨為負(fù)極的鋰離子電池已接近理論容量極限,,卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到人們的生活需求。
研究人員一直希望用鋰金屬箔來取代石墨,,它的理論容量是石墨負(fù)極的十倍,,而且具有最低的電化學(xué)勢,可以說是全方位碾壓石墨負(fù)極材料的能量密度,。但通常鋰金屬箔與電解質(zhì)會產(chǎn)生不良反應(yīng),,從而導(dǎo)致電解質(zhì)過熱,甚至導(dǎo)致燃燒,。鋰金屬電池的安全問題確實(shí)讓科學(xué)家們頭疼不已,。所以,解決鋰金屬循環(huán)和安全問題,,是鋰金屬電池能否實(shí)現(xiàn)商業(yè)化最重要也是最關(guān)鍵的一步,。
目前,,科學(xué)家已經(jīng)對鋰金屬負(fù)極的保護(hù)做了大量的研究,,比如,優(yōu)化和改性電解液,,提供載體限制鋰金屬負(fù)極膨脹,,應(yīng)用人工界面膜等等。
圖4 用于鋰金屬負(fù)極保護(hù)的不同界面孔隙結(jié)構(gòu)
簡而言之,,“鋰金屬電池”技術(shù)是一項(xiàng)工程突破,,它將大大改善電池性能,增強(qiáng)電池的電量持久力,,大幅改觀電力存儲的經(jīng)濟(jì)效益,,促進(jìn)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的升級轉(zhuǎn)型,對人類生活具有重大意義,。
不管下一代的電池是鋰硫,、鋰空、全固態(tài)還是新型鋰電池,,想實(shí)現(xiàn)最高能量密度,,總歸要用鋰金屬做負(fù)極。雖然現(xiàn)在待解決的問題還很多,,但“夢想還是要有的,,萬一實(shí)現(xiàn)了呢?”,,對吧,!