Lonza与CELLINK合作推进完整的3D细胞培养工作流程哈德斯菲尔德大学向一个研究小组提供了资金研究人员在理解炎症细胞死亡和疾病的作用方面取得了很大进展过度消费和经济增长是环境危机的主要驱动力摄入蛋白质片段可改善阿尔茨海默病小鼠的工作记忆和长期记忆研究人员通过测量血脑屏障的渗漏来确定足球运动员是否患有CTE研究人员发现细胞去除是由机械不稳定性引起的CHOP研究发现 远程监护可以有效检测高危新生儿的癫痫发作结果显示 说话后大脑反应具有特别高的时间保真度新的研究成果有助于抑制致癌细胞和治疗癌症研究人员称遗传可能决定伤口感染和愈合聚焦超声显示有望治愈最致命的脑肿瘤机载地图揭示加州红杉的气候敏感性根据最新研究 牛的免疫阈值可能比我们想象的要低研究人员发现热环通过微波无线产生超声波脉冲圣裘德为儿童脑肿瘤的研究创造了新的资源科学家利用蛋白质和核糖核酸制造称为囊泡的中空球形袋遏制抗生素耐药性演变的突破点在巴西发现的基因突变会增加患癌症的风险发现的最小的恐龙蛋长约4.5厘米 宽约2厘米 重约10克 与鹌鹑蛋的重量相当海马在人类时空思维模式中的作用为什么植物是绿色的?研究小组的模型再现了光合作用新冠新增16名NBA感染病例 新冠检测了302名NBA球员Sygnature因其在药物发现方面的质量和科学卓越而享有盛誉与领先的智能实验室提供商Labforward建立了合作关系简单的临床试验可以检测患者术后或严重损伤后的出血风险实验室发现第一个可以模拟膝盖的软骨模拟凝胶Aβ蛋白的三维结构揭示了阿尔茨海默病毒性的新机制莱比锡研究人员使用一种计算方法从空气污染数据中消除天气影响结肠癌的快速基因组分析可以改善患者的治疗选择健脑游戏有助于提高老年人的驾驶技能研究人员报道转基因真菌成功杀死了疟疾蚊子深海矿物质和微量元素有助于提高高强度作业能力饮食中加入李子干可以提高超重成年人的营养消耗吃绿叶蔬菜沙拉可以改善更年期后的心血管健康研究人员发现 人体也可以发动免疫细胞进行反击研究发现 新孕妇和准妈妈使用熊胆疗法治疗妊娠相关疾病将大脑视为一个网络可以使研究人员从脑电图中提取更有意义的数据研究表明 抗生素抗性基因通过基因资本主义在大肠杆菌中持续存在数据显示 47%的人正在使用技术与医疗保健提供者交流人类大脑发育的新基因组图谱通用肠道微生物来源可以预测肝硬化发光染料可能有助于消除癌症下一代测序可以为罕见的代谢紊乱提供精确的药物人胰腺切片长期培养显示β细胞再生脊柱外科研究中财务披露不完整的比例非常高圣地亚哥动物园对老挝北部野生动物的消费进行了一项新的研究粪便微生物使诊断更具挑战性民意调查显示 纽约人对恢复正常更加犹豫不决全方位探访人类基因治疗的关键支柱
您的位置:首页>Nature杂志>生理学>

通过厚和薄中子跟踪电池电极中的锂离子

导读 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 - 到2023年,锂离子电池预计将拥有470亿美元的全球市场价值。它们用于多种应用,因为它们具有相对较高的能量密度(

弗吉尼亚州夏洛茨维尔 - 到2023年,锂离子电池预计将拥有470亿美元的全球市场价值。它们用于多种应用,因为它们具有相对较高的能量密度(存储容量),高工作电压,较长的保质期和“记忆效应”很小 - 由于先前使用中的不完全放电而导致可充电电池的最大容量减少。然而,诸如安全性,充放电循环和使用寿命预期的因素继续限制锂离子电池在重型应用中的有效性,例如用于为电动车辆供电。

弗吉尼亚大学工程学院的研究人员正在橡树岭国家实验室采用中子成像技术探测锂离子电池,并深入了解电池材料和结构的电化学特性。他们的研究发表在电源杂志上,专注于跟踪锂离子电池电极中的锂化和脱锂 - 或充电和放电 - 使用两种电活性材料,钛酸锂和钴酸锂的薄和厚烧结样品。

了解锂在电池电极中的移动方式对于设计可以更快速充电和放电的电池非常重要。在某些电池中,这是最慢的过程,这意味着通过电极改善锂的运动可以使电池更快地再充电。

“当电极相对较厚时,锂离子通过多孔材料和隔板结构的传输会限制充电和放电速率,”UVA工程公司化学工程副教授Gary Koenig说。“为了开发通过填充电解质的电极多孔空隙区域改善锂离子传输的方法,我们首先需要能够在充电和放电过程中跟踪电池内离子的传输和分布。”

根据Koenig的说法,其他技术如高分辨率X射线衍射可以在电化学过程中提供详细的结构数据,但这种方法通常平均相对大量的材料。类似地,X射线相位成像可以显示电池电解质中的盐浓度,但该技术需要特殊的光谱化学电池并且只能访问电极区域之间的成分信息。

为了获得更广泛区域的详细信息,研究人员在Oak Ridge的High Flux Isotope Reactor的冷中子成像光束线上使用中子进行了研究。

“锂对中子的吸收系数很大,这意味着通过材料的中子对其锂浓度非常敏感,”Koenig集团的第一作者和研究生Ziyang Nie说。“我们证明了我们可以使用中子射线照片跟踪电池单元内薄而厚的金属氧化物阴极中的原位锂化。由于中子具有高穿透性,我们无需为分析建立定制单元,并且能够跟踪锂电池。包含电极和电解质的整个活性区域。“

比较薄电极和厚电极中的锂化过程对于帮助理解异质性 - 机械,结构,传输和动力学性质的局部变化 - 对电池寿命和性能的影响是必不可少的。局部异质性还可能导致不均匀的电池电流,温度,充电状态和老化。通常,随着电极厚度的增加,异质性对电池性能的不利影响也会增加。然而,如果可以在电池中使用较厚的阳极和阴极而不影响其他因素,则有助于提高储能容量。

对于初始实验,薄电极样品的钛酸锂厚度为0.738mm,钴酸锂的厚度为0.463mm,而厚的钛酸锂和钴酸锂的样品分别为0.886mm和0.640mm。

“我们的直接目标是开发一个模型,帮助我们了解如何修改电极的结构,例如改变材料的取向或分布方式,可以改善离子传输性能,”Koenig说。“通过在不同时间点对每个样品进行成像,我们能够创建锂分布的二维图。未来,我们计划在中子束内旋转样品,以提供更多信息。详细说明异质性如何影响离子迁移。“

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

最新文章