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日本研發(fā)全固態(tài)氫負離子電池

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年11月04日  

東京工業(yè)大學(TokyoInstituteofTechnology)的研究人員首次展示在基于氧化物的固態(tài)電池中以氫負離子(H-)為基礎的電化學反應,期望使其展現成為下一代電池基礎的潛力。


東京工業(yè)大學教授小林玄器(GenkiKobayashi)與菅野了次(RyojiKanno)以及來自分子科學研究所(ISM)、日本科學技術振興機構(JST)、京都大學(KyotoUniversity)與高能量加速器研究機構(KEK)的研究人員們推論,氫負離子(H-)可望用于高能量密度儲存元件。利用氧氫化物固態(tài)電池,研究人員首次展示了純氫負離子(H-)可在氧化物中傳導。


金屬氫化物的晶格往往不夠靈活,使得氫負離子(H-)難以傳送,這也就是為何研究人員轉而求助于氧氫化物——氧與氫共用相同晶格位置。另一項挑戰(zhàn)是氫的供電子(electron-donating)特性高,這表示電子將會從氫負離子(H-)解離而出現質子與電子,導致電子(而非氫化物離子)遷移。因此,研究團隊只得尋求另一套包含陽離子的系統(tǒng),在該陽離子中的供電子較氫更多。


La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y(x=0,y=0,1,2)的晶體結構


研究人員檢視其氧氫化合物結構如何隨著組成與合成條件而變化,同時也研究了電子結構的特點,結果發(fā)現了化合物中的離子Li-H鍵,亦即在氧化物中存在氫負離子(H–)。


全固態(tài)氫負離子(H–)電池:具有Ti/o-La2LiHO3/TiH2結構的固態(tài)電池放電曲線。


中間插圖是電池及其可能導致的電化學反應示意圖


接著,研究人員們在正交結構相位(o-La2LiHO3)使用La2LiHO3,作為電池(具有鈦陽極與氫化物陰極)的電解質。因為放電造成的電極相位變化與Ti-H相位一致,顯示氫負離子的遷移。研究人員的結論是:“成功建構一種具有氫負離子(H–)擴散的全固態(tài)電化學電池,不僅展現氧氫化物可作為氫負離子(H–)固態(tài)電極的能力,同時也有助于開發(fā)基于氫負離子(H–)傳導的電化學固態(tài)元件。”



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