日本东北大学开发岩盐氧化物阴极材料 适用于可充电镁电池

日本东北大学开发岩盐氧化物阴极材料适用于可充电镁电池这项研究表明,镁在岩盐结构中的扩散有了相当大的改善。这是一个关键性进展,因为以往这种结构中的原子密度会阻碍镁迁移。通过加入含有七种不同金属元素的重要混合物,该团队创建了富含稳定阳离子空位的晶体结构,使镁更易于嵌入和提取。这是首次将岩盐氧化物用作RMB阴极材料。研究人员采用了高熵策略,以促进阳离子缺陷激活岩盐氧化物阴极。这一进展还解决了RMB的一个关键问题,即镁在固体材料中传输困难。到目前为止,镁的迁移率在传统阴极材料中(如尖晶石结构材料)需要通过高温来提高。现在,这项研究开发的材料仅在90°C下就能有效工作,从而表明所需的工作温度明显降低。东北大学材料研究所(IMR)教授TomoyaKawaguchi指出,这项研究具有更广泛的影响。“锂资源稀缺且分布不均,而供应充足的镁为锂离子电池提供了更可持续、更具成本效益的替代品。借助新开发的阴极材料,镁电池将在各种应用中发挥关键作用,包括电网存储、电动汽车和便携式电子设备,为全球向可再生能源转型和减少碳排放做出贡献。”IMR另一位教授TetsuIchitsubo表示:“这项研究利用镁的内在优势,并突破了以前的材料局限性。这为开发下一代电池铺平了道路,有望产生重大的技术、环境和社会影响。”总之,在寻求高效、环保的储能解决方案方面,这一突破是向前迈出的重要一步。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426516.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426516.htm

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新研发的CSRD材料局部无序技术有望缩短电池充电时间 增加能量储存能力

新研发的CSRD材料局部无序技术有望缩短电池充电时间增加能量储存能力不稳定的电极充电电池是能源转型的关键要素,尤其是在可再生能源越来越多的今天。在多种可充电电池中,锂离子电池是功能最强大、应用最广泛的电池之一。为了使其电气连接,通常使用层状氧化物作为电极。然而,当电池充电时,它们的原子结构会变得不稳定。这最终会影响电池的循环寿命。局部失调为了解决这个问题,代尔夫特理工大学的"电化学能量存储"小组与国际研究人员合作。论文的第一作者是王启迪,他介绍说:"用作锂离子电池阴极材料的层状氧化物是整齐有序的。我们进行了一项结构设计研究,通过改进合成方法在这种材料中引入化学短程无序。因此,它在电池使用过程中变得更加稳定"。有序的层状结构是锂(Li)离子阴极的重要组成部分。然而,在充电过程中,本质上脆弱的缺锂框架很容易受到晶格应变、结构和/或化学机械退化的影响,导致容量迅速下降,从而缩短电池寿命。在此,研究人员报告了一种通过在氧化物阴极中整合化学短程无序(CSRD)来解决这些问题的方法,它涉及晶格中元素在空间维度上的局部分布,跨越几个最近邻间距。这是在结构化学基本原理的指导下,通过改进的陶瓷合成工艺实现的。为了证明其可行性,研究人员展示了CSRD的引入如何对层状氧化锂钴阴极的晶体结构产生重大影响。这表现在过渡金属环境及其与氧气的相互作用上,有效防止了锂去除过程中晶体板的有害滑动和结构退化。同时,它还会影响电子结构,从而提高电子导电性。这些特性对锂离子存储能力大有裨益,可显著提高循环寿命和速率能力。此外他们还发现CSRD可以通过改进化学共掺杂的方式引入到其他层状氧化物材料中,这进一步说明了CSRD在增强结构和电化学稳定性方面的潜力。这些发现为氧化物阴极的设计开辟了新的途径,帮助深入了解了CSRD对先进功能材料晶体和电子结构的影响。经过200次充电/放电循环后,结构稳定性的提高几乎使电池的容量保持率翻了一番。图片来源:RoyBorghoutsFotografie循环寿命更长,充电时间更短结构稳定性的提高使电池在200次充电/放电循环后的容量保持率几乎翻了一番。此外,这种化学短程无序增加了电极中的电荷转移,从而缩短了充电时间。研究小组对锂钴氧化物(LiCoO2)和锂镍锰钴氧化物(NMC811)等成熟的商用阴极展示了这些优势。关键材料这些成果可能会催生新一代锂离子电池,其制造成本更低,寿命期间单位能量储存的二氧化碳排放量更小。研究小组下一步将研究是否可以利用同样的材料设计原理,用不太稀缺的原材料制造阴极。论文的资深作者马尼克斯-瓦格马克(MarnixWagemaker)说:"钴和镍都是所谓的能源技术关键材料,减少电池中这些材料的使用将是一件好事。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430486.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430486.htm

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韩国科学家解决金属氧化物层降解问题 实现21.68%的透明太阳能电池效率

韩国科学家解决金属氧化物层降解问题实现21.68%的透明太阳能电池效率韩国能源研究所(KoreaInstituteofEnergyResearch)大大推进了半透明过氧化物太阳能电池技术的发展,实现了21.68%的世界领先效率,并显示出卓越的耐久性。这一突破旨在提高太阳能电池在窗口和串联配置中的应用,应对到2050年实现碳中和的关键挑战。通过创新研究,该团队提高了这些电池的稳定性和效率,为太阳能领域做出了重大贡献。资料来源:韩国能源研究院这种半透明太阳能电池的效率达到破纪录的21.68%,是世界上使用透明电极的过氧化物太阳能电池中效率最高的。此外,它们还表现出了卓越的耐久性,在运行240小时后仍能保持99%以上的初始效率。为了到2050年实现碳中和,关键在于实现下一代太阳能电池技术的"超高效率"和"应用领域多样化",克服安装空间和国土面积的限制。这就需要高效和多功能的技术,如串联太阳能电池和窗用太阳能电池。这两种技术都需要高效、稳定的半透明过氧化物太阳能电池。为了制造半透明的过氧化物太阳能电池,有必要将传统不透明太阳能电池的金属电极换成允许光线通过的透明电极。在此过程中,会产生高能粒子,导致空穴传输层性能下降。左起为透辉石太阳能电池、半透明透辉石太阳能电池、透辉石-硅串联太阳能电池。资料来源:韩国能源研究院为了避免这种情况,通常会在空穴传输层和透明电极层之间沉积一层金属氧化物作为缓冲。然而,与在相同条件下生产的不透明太阳能电池相比,半透明器件的电荷传输性能和稳定性都有所下降,其确切原因和解决方案尚未明确。研究人员利用电光分析和原子级计算科学,找出了在制造半透明过氧化物太阳能电池过程中电荷传输性能和稳定性降低的原因。他们发现,为提高空穴传输层导电性而加入的锂离子(Li)会扩散到作为缓冲层的金属氧化物层中,最终改变金属氧化物缓冲层的电子结构,使其特性降低。此外,除了找出原因之外,研究人员还通过优化空穴传输层的氧化时间来解决问题。他们发现,通过优化氧化,将锂离子转化为稳定的氧化锂(LixOy),可以减轻锂离子的扩散现象,从而提高器件的稳定性。这一发现揭示了以前被认为是简单反应副产品的氧化锂在提高效率和稳定性方面可以发挥关键作用。安世镇、安承奎、严康勋(左起)和纳克维-赛义德-迪达尔-海德尔(NaqviSyedDildarHaider)在圆圈内。图片来源:韩国能源研究院所开发的工艺制成的半透明过氧化物太阳能电池效率高达21.68%,是所有透明电极过氧化物太阳能电池中效率最高的。此外,这项研究还证明,在黑暗储存条件下400小时和在连续照明运行条件下240多小时,其初始效率仍能保持在99%以上,令人印象深刻,展示了其出色的效率和稳定性。研究团队进一步将开发的太阳能电池用作串联太阳能电池的顶层电池,创造了国内首个双面串联太阳能电池,既可利用从背面反射的光,也可利用从正面入射的光。通过与JusungEngineeringCo.,Ltd.和德国Jülich研究中心合作,双面串联太阳能电池在后方反射光为标准太阳光20%的条件下,实现了较高的双面等效效率,四端子为31.5%,双端子为26.4%。这项研究的负责人、光伏研究部的AhnSeJin博士表示:"这项研究通过考察有机化合物和金属氧化物缓冲层界面上发生的降解过程,在该领域取得了重大进展,而这种降解过程是半透明过氧化物太阳能电池所独有的,我们的解决方案很容易实现,这表明我们开发的技术在未来的应用中具有巨大潜力"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420785.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420785.htm

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科学家开发出需要稀有材料更少的电池 充电更快、寿命更长

科学家开发出需要稀有材料更少的电池充电更快、寿命更长研究人员通过开发快速充电功能和使用有机材料增强负极,减少了对稀有非欧洲材料的依赖,从而推动了纳离子电池技术的发展。此外,他们还改进了阴极,创造出一种高能量、快速充电、无钴的材料,这种材料在使用过程中会逐渐发生结构变化,因此寿命更长。资料来源:代尔夫特理工大学这些电极可由有机材料制成,这减少了对并非来自欧洲的稀有材料的依赖,优点在于阴极也得到了改进。代尔夫特的研究人员还改进了另一面,并发表了相关文章。这项研究最近发表在《自然-可持续性》杂志上。《用于钠离子电池的快充高压分层阴极》详细介绍了一种新型正极的开发情况,其设计原理源自他们于2020年发表在《科学》杂志上的论文。根据这些设计原则,我们设计了一种材料,它结合了两种可能的最佳结构:高能量密度与快速充电。此外,这种材料在充电和放电过程中会逐渐改变其结构,从而延长其使用寿命。此外,这种材料不含钴,而钴在锂离子阴极中仍然很常见。由于对这些电池材料的了解不断加深,第三个增长基金项目"可持续电池技术"的下一步工作已经准备就绪。在该项目中,除了锂离子电池研究外,还将在全国范围内开展纳离子电池研究。电池研究将进一步扩大,使这项技术能够应用于各国市场。参考文献:DOI:10.1038/s41893-024-01266-1编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421389.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421389.htm

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改进电极材料MXene有望开辟可充电电池技术的未来

改进电极材料MXene有望开辟可充电电池技术的未来研究人员利用激光脉冲增强了MXene的电极特性,从而在可充电电池技术方面取得了潜在的突破,有望超越传统的锂离子电池。随着全球社会转向太阳能和风能等可再生能源,对高性能可充电电池的需求也在不断增加。这些电池对于储存来自间歇性可再生能源的能量至关重要。虽然当今的锂离子电池很有效,但仍有改进的余地。开发新的电极材料是提高其性能的方法之一。ZahraBayhan正在开发含有MXenes的电池,由于MXenes具有出色的导电性,它可以在某些电池中替代石墨。图片来源:©2023KAUST;AnastasiaSerinMXene:一种前景广阔的电极材料阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员展示了如何利用激光脉冲改变一种被称为MXene的前景广阔的替代电极材料的结构,从而提高其能量容量和其他关键性能。研究人员希望这一策略能有助于在下一代电池中设计出更好的阳极材料。石墨含有扁平的碳原子层,在电池充电过程中,锂原子会存储在这些碳原子层之间,这一过程被称为插层。MXenes也含有可容纳锂的层,但这些层是由过渡金属(如钛或钼)与碳或氮原子结合而成的,这使得这种材料具有很强的导电性。这些层的表面还含有氧或氟等其他原子。基于碳化钼的MXenes具有特别好的锂存储能力,但在反复充放电循环后,其性能很快就会下降。了解KAUST研究人员如何帮助开发新一代可充电电池。来源:©2023KAUST;AnastasiaSerin解决性能退化问题由HusamN.Alshareef和博士生ZahraBayhan领导的研究小组发现,这种降解是由MXene结构中形成氧化钼的化学变化引起的。为了解决这个问题,研究人员使用红外激光脉冲在MXene内形成碳化钼的小"纳米点",这个过程被称为激光刻划。这些纳米点宽约10纳米,通过碳材料连接到MXene的层上。这样做有几个好处。首先,纳米点为锂提供了额外的存储容量,并加快了充放电过程。激光处理还降低了材料中的氧含量,有助于防止形成有问题的氧化钼。最后,纳米点与层之间的牢固连接提高了MXene的导电性,并在充放电过程中稳定了其结构。这为调整电池性能提供了一种经济、快速的方法。ZahraBayhan和HusamAlshareef教授认为,激光划线可以作为一种通用策略来改善其他MXenes的性能。图片来源:©2023KAUST;AnastasiaSerin有希望的结果和未来应用用这种激光刻划材料制作的阳极在锂离子电池中进行了1000次充放电循环测试。值得注意的是,与未改性的MXene相比,添加了纳米点的这种材料的蓄电能力提高了四倍,几乎达到了石墨的理论峰值容量。此外,这种激光改性材料在整个测试阶段都保持了其全部容量。研究小组认为,激光划线可作为一种通用策略,用于改善其他MXene的性能。这有助于开发新一代充电电池,例如使用比锂更便宜、更丰富的金属。Alshareef解释说:"与石墨不同,MXenes还能夹杂钠离子和钾离子。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385677.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385677.htm

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添加银反射镜使过氧化物太阳能电池的效率提高三倍

添加银反射镜使过氧化物太阳能电池的效率提高三倍现在,一项新的研究将过氧化物的效率提高了3.5倍,甚至没有对材料本身进行调整。相反,研究小组发现,在其下方添加一层不同的材料,改变了过氧化物中电子的相互作用,减少了一个能量消耗的过程。过氧化物和其他光伏材料通过让阳光激发材料中的电子来发电,使它们从原子中跳出,准备被引导以产生电流。但有时,电子会落回它们留下的"空洞"中,减少了整体电流,因此也降低了材料的效率。这就是所谓的电子重组。研究人员发现,他们能够通过将过氧化物放置在由单独的银或银和氧化铝的交替层组成的衬底上,大幅减少电子重组。该团队说,这样做会产生一种镜子,产生电子-空穴对的反转图像,从而减少电子与空穴重组的可能性。在测试中,工程师们表明,加入这些层后,光转换的效率提高了3.5倍。该研究的主要作者郭春雷说:"一块金属可以做的工作和湿式实验室里的复杂化学工程一样多。随着新的过氧化物的出现,我们就可以用我们基于物理学的方法来进一步提高它们的性能。"这项研究发表在《自然-光子学》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345339.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345339.htm

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新研发的全过氧化物串联太阳能电池拥有创纪录的高效率和电压表现

新研发的全过氧化物串联太阳能电池拥有创纪录的高效率和电压表现从效率上看,过氧化物燃料电池的运用比例在十年多一点的时间里急剧上升,从2009年的4%以下上升到2021年的25%以上,以至于现在可以与硅基太阳能电池匹敌。在所谓的串联电池中,它的效果甚至更好,在这种电池中,多层材料被堆叠在一起,以收集来自太阳的不同波长的光。例如,Perovskit-硅串联太阳能电池最近超过了30%的效率里程碑。在这项新的研究中,一个来自多伦多大学的工程师团队创造并测试了一个全过氧化物串联太阳能电池。一个太阳能电池怎么可能是全过氧化物而仍然是串联的呢?这是因为该材料的厚度和化学成分可以被调整,使其能够利用太阳光谱的不同部分,因此两种不同的材料可以结合在一个设备中。"在我们的电池结构中,顶部的过氧化物层有一个更宽的带隙,它在光谱的紫外线部分以及一些可见光中吸收良好,"该研究的共同牵头人李崇文说。"底层有一个狭窄的带隙,它更多地被调整到光谱的红外部分。在这两者之间,我们可以实现覆盖比用硅材料吸收更多的光谱。"使用这种设计,该团队报告说,一个尺寸为1平方厘米(0.15英寸)的太阳能电池的最大效率为27.4%,这将是这种类型的电池的新纪录,并且对于任何类型的太阳能电池来说都令人印象深刻。然而,该团队并没有声称自己是冠军,因为美国国家能源局之前的独立认证记录了26.3%的效率,而全过氧化物串联太阳能电池比目前的官方纪录保持者仅差0.1%。该电池确实在其电压表现方面取得了新的纪录。该团队测量的开路电压为2.19伏,是所有全过氧化物串联太阳能电池中最高的。这两个令人印象深刻的数据都是由于在过氧化物吸光层和携带电子的层之间的界面上进行了调整。研究小组发现,电场在整个过氧化物的表面并不一致,这意味着一些电子会流失到电路中。因此,研究小组添加了一层被称为1,3-丙二铵(PDA)的薄涂层,它使表面的电荷分布更均匀。该团队表示,未来的工作将集中在通过使电池更稳定、增加电流和扩大电池的尺寸来提高太阳能电池的效率。该研究发表在《自然》杂志上。了解更多:https://news.engineering.utoronto.ca/international-research-collaboration-produces-all-perovskite-tandem-solar-cell-with-high-efficiency-record-voltage/...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332957.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332957.htm

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