Die Festelektrolyttechnologie welcher nächsten Generation ist welcher Schlüssel zum Eigenheim von Festkörperbatterien


Dies Team von Professor Lee Jong-won vom Department of Energy Science and Engineering welcher DGIST (Vorsitzender: Kuk Yang) gab am Mittwoch zusammen mit dem Team von Professor Moon Jang-hyeok von welcher Chung-Ang University die Weiterentwicklung von Festelektrolyten mit verbesserter atmosphärischer Stabilität berühmt , 7. Monat des Winterbeginns.

Lithium-Ionen-Batterien werden oft qua Energiespeichersysteme zu Händen elektronische Produkte und Elektrofahrzeuge verwendet. Da es jedoch unstet zu Händen Entzündungen ist, da es hauptsächlich mit brennbaren organischen Flüssigelektrolyten hergestellt wird, wurden vor kurzem immer wieder Sicherheitsfragen aufgeworfen.

Wiederum nach sich ziehen oxidbasierte Festelektrolyte den Vorteil, dass sie eine hohe thermische Stabilität aufzählen und dasjenige Wertzuwachs von Lithiumdendriten physikalisch verhindern. Unter ihnen wird welcher Elektrolyt Li7La3Zr2O12 (im Folgenden „LLZO“) aufgrund seiner hervorragenden Lithiumionenleitfähigkeit qua Elektrolyt welcher nächsten Generation wertgeschätzt.

Widerwille dieser Vorteile hat welcher LLZO-Elektrolyt ein Problem – Lithiumcarbonat bildet sich hinaus welcher Oberfläche aufgrund welcher Reaktion mit Feuchtigkeit und Kohlendioxid, wenn es welcher Lufthülle ausgesetzt wird. Lithiumcarbonat wird an welcher Oberfläche zivilisiert und wächst dann weiter welcher Korngrenzen, dringt in den Festelektrolyten ein und stört den Transfer von Lithiumionen, welches die Lithiumionenleitfähigkeit des LLZO-Festelektrolyten verringert.

Dies Forschungsteam verbesserte die atmosphärische Stabilität des LLZO-Elektrolyten durch die heteroelementare Stiftung von Gallium und Tantal, dh durch Zugabe von Gallium und Tantal zu reinen LLZO-Elektrolyten. Insbesondere wurde nachgewiesen, dass „LiGaO2“, ein drittes Werkstoff, dasjenige durch die Zugabe von Gallium zivilisiert wird, die Oberflächenadsorption von Feuchtigkeit und Kohlendioxid unterdrückt und dasjenige Wertzuwachs von Partikeln während welcher thermischen Heilverfahren fördert, wodurch dasjenige Wertzuwachs von Lithiumcarbonat durch Korngrenzen verhindert wird und Aufrechterhalten welcher Lithiumionenleitungseigenschaften von LLZO-Elektrolyten.

Denn Ergebnis wurde empirisch verifiziert, dass die Lithiumionenleitfähigkeit selbst nebst Lagerung zu Händen Menorrhagie Zeit an welcher Luft erhalten bleibt und eine stabile Leistung sogar nachher wiederholter elektrolytischer Abscheidung/Desorption von Lithium aufrechterhalten wurde.

Professor Jong-Won Lee vom DGIST Department of Energy Science and Engineering sagte: „Selbst gehe davon aus, dass dasjenige von diesem Forschungsteam vorgestellte Festelektrolyt-Designkonzept nebst welcher Weiterentwicklung von Hochleistungs-/Hochsicherheitsfestkörperbatterien mit Festelektrolyten hilfreich sein wird sind in welcher Lufthülle stabil und nach sich ziehen eine hohe Lithium-Ionen-Leitwert.“

In welcher Zwischenzeit war Jung Woo-young im DGIST Master-Doctor Combined Program qua Hauptautor an dieser Wissenschaft beteiligt, und die Forschungsergebnisse wurden am 2. November online in „Energy Storage Materials“ veröffentlicht, einer internationalen Fachzeitschrift zu Händen Leistung. Darüber hinaus wurde es mit Unterstützung des „Nano and Materials Technology Development Project“ und des „Engineering Research Center Project“ welcher Patriotisch Research Foundation of Korea durchgeführt.



Forschungsbericht: Maßgeschneiderte Korngrenzenstrukturen und Chemie von Li7La3Zr2O12-Festelektrolyten zu Händen verbesserte Luftstabilität


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