独家 | 可很快给锂电带来巨大商业收益!微小变化即可改善自放电!特斯拉资助科学家的新发现!
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锂离子电池的自放电 是指在没有任何外部负载或放电的情况下充满电的电池逐渐损失能量。这是由于电池内部的化学反应而发生的自然现象,会导致电池电压和容量随时间缓慢衰减。这可能导致电池失去保持电荷和按预期运行的能力。自放电率取决于多种因素,包括电池的温度、化学成分和设计。
为了最大限度地减少自放电, 制造商通常会在电极上添加特殊涂层或使用特殊包装材料来减缓化学反应。然而,自放电仍然是锂离子电池开发中的一个挑战,并且正在进行研究以提高其性能。
“康桥电池能源CamCellLab”公众号了解到, 近日,由特斯拉资助的加拿大达尔豪斯大学(Dalhousie University)电池研究中心的研究人员在锂离子电池的自放电方面取得了重大发现。
图1: 杰夫·达恩 教授
迈克尔·梅茨格 (Michael Metzger)副教授领导了这次研究。他和同事将装有普通电解质溶液的电池放入四种不同温度的烘箱中。一个在 25°C 时保持透明,而样品在 55°C 时呈浅棕色,最高的一个在 70°C 时呈血红色。他们进行了化学分析并查看了电解液的化学成分。
研究人员发现, 锂离子电池电芯使用胶带是自放电的原因。在一些锂离子电池中,卷绕电芯后通过简单的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 胶带固定在一起。在电池中温度较高时,这种塑料会分解形成对苯二甲酸二甲酯 (DMT),它充当使电池放电的“电化学穿梭机”。DMT会在正极还原,负极氧化,并在正负极之间穿梭,造成自放电。
这一发现令研究人员感到意外, 因为PET是广泛使用的塑料,它仅以胶带的形式存在于所研究的电池中。梅茨格教授认为, 这是从未预料到的事情,因为没有人关注这些不活跃的成分。他称之为“商业相关发现”,因为现在这个问题可以用不同的材料来解决。例如使用不会降解的更稳定的材料替换 PET 胶带。
“康桥电池能源CamCellLab”公众号了解到, 梅茨格团队已经和一些电池制造商联系,告知他们这一小而有效的变化。而一些锂离子电池制造巨头已经对此产生极大兴趣。
梅茨格教授对此非常满意, 他认为,这是一件小事,但它绝对可以帮助改进电池。
加拿大达尔豪斯大学和电动车“一哥”特斯拉合作已久 。达尔豪斯大学的杰夫·达恩(Jeff Dahn)教授被广泛认为是锂离子电池领域的领先专家之一。自2016年,特斯拉就开始资助达恩团队,为他的团队提供电池技术和工程资源。而达恩教授和他的团队在推进锂离子电池技术的最先进水平方面取得了重大进展。他们发表了大量关于电池循环性能、热管理和安全性等主题的研究论文。他们还开发了几种新材料和电池设计,有可能提高锂离子电池的能量密度、功率密度和整体性能。
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