仅仅因为电解质实际上是惰性的,并不意味着他们不能复杂

电池开发人员可能已经被荣幸的2019年诺贝尔化学奖,但这并不意味着技术是接近成品的任何地方。而几年前我们经常给你带来新闻故事新的电极材料,承诺加强电池,我注意到很多研究替代电解质。

理想的电池电解液传输离子液体但抗拒形态和水动力不稳定固体。被廉价和简单也是一个给定的。也就是说,电解质的研究吸引了一批先进的材料,如superhalogens、熔盐和自修复聚合物。

John Goodenough的电池的研究有关阴极材料。然而,最新的研究从我们古老的诺贝尔奖得主,发表奖宣布,前七天能够捕获液态电解质的聚合物网络的担忧。1固定电解液在循环大大降低副反应在细胞操作但仍传输快速锂离子在电极之间。Goodenough和他的德克萨斯大学奥斯汀分校的同事说这个系统的好处使它适合使用金属锂或钠阳极,因此大规模应用。

一个图像显示马Na / Na-HCPy-PH / Na 1厘米−马2的能力1 h厘米−2

来源:©John Goodenough /德州大学奥斯丁分校

前言的团队已经创建了一个微孔隙大孔隙内的聚合物膜。它可以固定液体电解质仍然提供一个连续通路锂或钠离子

我们还出现一些新的电解质研究十月初,这一次钙电池。钙的低电负性、双价、丰度和低成本意味着它有巨大的潜力在高压电网级电池组件材料。消除产生的僵局缺乏兼容电解质意味着研究者可以破解利用这些属性。

增强安全为电解质的研究和测试是一个典型的客观测量电解液闪分,自熄时间在这些研究中的作用日益突出。要求超快充电设备意味着我们看到电池系统更多的氧化阴极和降低阳极。研究人员正在调整电解质的电化学窗口支持那些不同的电极化学反应和安全最大化。

合适的电解质是中央建设充电电池,可以提供安全、低成本和高能量存储。没有这样的电池,社会将无法管理可再生能源的间歇性性质。锂离子电池,他们的表兄弟,无疑增强了我们的生活但是现在社会是依靠他们来拯救我们的星球。