“迈向低价钱的锂离子电容器产业化”
组合两种添加剂代替一种添加剂,促进锂向电容器的导入。 这是institutdesmaté; riauxjeanrouxel ( CNRS /通用和航空; denantes )的研究者和明斯特电化学能源技术(明斯特大学,德国)将促进用于存储电能的锂离子电容器的低价、简单、高效的快速发展。 这项研究将于2019年6月5日在高级能源材料上发表,从而使这些组件的大规模营销成为可能。
电力电化学存储系统在可再生能源整合中起着核心作用,计划接管电动移动部门。 储存这种能量有锂离子电池、具有较大储存容量的优点和容量小但能够非常迅速充电的电容器两种处理方式。 锂离子电容器( lic )结合了两者的优点。
与电池不同,构成锂离子电容器的材料不含锂离子(或电子)。 因此,为了使设备发挥作用,需要进行预备锂化阶段以添加这些物质。 目前采用了两种广泛的策略:电容器的组成材料之一预先集成,或者锂离子中的高添加剂在初次充电中重新分散在电容器的材料中。 但是,这些方法既昂贵又复杂,同时还可能降低设备的容量。 此外,与空气体和/或用于制造锂离子电容器的溶剂接触时,可使用的预锂合金添加剂大多会变质。 简单地说,即使已经提出的处理方案今天起作用了,也没有
l'; institutdesmaté; riauxjeanrouxel ( CNRS /通用和航空; denantes )的研究者与明斯特电化学能源技术企业(明斯特大学)合作,通过连续化学反应不仅使用1种,还使用2种添加剂来应对这个课题。 他们分析认为,早期做法的首要障碍是采用单一添加剂,不仅提供锂离子和电子,而且满足价格、化学稳定性和性能的所有条件。 使用具有特定作用的两种添加剂,一种提供锂离子和其他电子,可以根据价格、化学性质、性能独立选择,因此自由度较高。 锂离子电容器充电后,某种煤炭中天然存在的叫做芘的第一添加剂会释放出电子和质子。 第二添加剂li3po4(例如玻璃工业产生的质量)捕获这些质子,然后释放锂离子,锂离子可以用于预锂离子化。
该方法的另一个优点是,预锂化后,作为所使用的两种添加剂之一的残留物芘有助于电荷的蓄积,增加装置中蓄积的电能。 这种新方法所提供的高效性和多功能性为廉价的预锂合金化处理方案开辟了道路,产生了能够储存越来越多能量的锂离子电容器。 因此,破坏这种技术障碍应该能使这些装置更迅速地商业化。
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