化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   新材料资讯   >  材料:纳米复合材料可提升自充电池性能
材料:纳米复合材料可提升自充电池性能
2014-03-14 13:58:58来源:元素商城

元素商城整理编辑:美国佐治亚理工学院的一个研究团队曾因制造第一款自充电能源包或电池,荣列国际知名英国科学网站《物理世界》“2012年度十大科学突破”,日前在此基础上,他们通过在电池的压电材料里添加纳米颗粒形成纳米复合材料,大幅提升了电池的充电效率和存储容量。相关改进自主充电电池的论文刊登在最新一期的《纳米技术》上。

带领这项研究的美国佐治亚理工学院、中国科学院北京纳米能源与系统研究所的王中林教授2月25日介绍,它可以在不被插到墙上插座或其他电源的情况下,利用周围环境中的机械形变和振动,在压电效应下促使锂离子从阴极向阳极迁移,直接为电池充电。

这种“自充电能源包一步实现能量的产生和储存”在世界范围内引起了极大反响,其为开发新型便携式移动电源以实现自供能系统和便携式个人电子器件提供了全新的方法。将机械能转化为电能,再将电能转化为化学能的两步过程简化为机械能直接转化为化学能的一步过程,未来可能将会大大提高能源的利用效率。

自充电电池有几百微米厚,适合置于不锈钢扣式电池内部。例如,将其放置于计算器的按钮下方,通过按压按钮产生机械能,同时将机械转化为化学能存储在电池中。研究人员设想,该电池在不久的将来可以给各种小型便携式电子设备,如移动电话和人体健康监测系统提供电源。

有别于传统电池只为了储存能量的目的,自充电电池兼顾转换和储存能量的功能。在常规电池里,能量转换(例如机械能转换至电能)的第一步几乎总是由一个单独的设备执行。而自充电电池完全绕过转换为电能的中间环节,从而导致转化和储存更为有效的过程。

在改变传统的锂离子电池为自充电电池的过程中,研究人员更换了通常用于在锂离子电池中分隔两个电极的聚乙烯分离器,当在外加应力下,用一种压电材料产生电荷。这种材料2012年的版本采用的是聚偏二氟乙烯(PVDF)薄膜。新研究对PVDF薄膜添加了锆钛酸铅(PZT)纳米粒子,以形成纳米复合材料。添加PZT后电池的性能显著改进,即电池的工作效率提高,存储容量是以前的2.5倍。

研究人员解释说,这些改进是由于两种机制发生作用:一是PZT诱发的几何变形约束效应增加了压电潜力;二是PZT具有的多孔性结构增大了纳米复合材料孔隙数量,从而在一个小空隙间距内增加了锂离子穿行时传导路径的数量。这两种机制允许更多的锂离子从阴极迁移到阳极,从而增加电荷的总量。

该技术上的改善证明了纳米复合薄膜能够增强自充电电池的性能。研究人员说:“我们需要深刻认识两个电极的充电电化学反应的确切进展,以提高自充电能源包或电池的性能。”

您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 纳米材料材料化工新材料产业  
相关阅读:
●  中科院在3D打印高性能墨水材料研究获进展
元素百科为您介绍中科院在3D打印高性能墨水材料研究获进展。中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室表界面研究团队在3D打印高性能墨水材料方面取得进展。他们发展了3D打印高性能聚酰亚胺光敏树脂,其优异的综合性能使高精度、高耐热性、高强度复杂结构零部件和机构的直接3D快速成型制造成为可能。 3D打印技术领域面临挑战3D打印技术(亦称增材制造),是一种快速制造具有特殊复杂结构的先进成......
●  纳米材料磁性新发现
美国仁斯里尔工业学院宣布,研究人员成功地将直径为1纳米至10纳米的钴纳米结构团镶嵌于多层碳纳米管中,开发出了一种检测纳米材料磁性特征的新方法。 日前,美国仁斯里尔工业学院宣布,研究人员成功地将直径为1纳米至10纳米的钴纳米结构团镶嵌于多层碳纳米管中,开发出了一种检测纳米材料磁性特征的新方法。 在经过一系列实验之后,研究人员最终确定,他们获得的由钴纳米材料和碳纳米管组成的混合结构具有足够......
●  纳米材料安全性研究的总结
化学词典为您介绍纳米材料安全性研究的总结。近年来,由于纳米技术和纳米材料所带来的可观的经济收益和技术进步,国内外的研究和相关投资都极为可观。 然而这种新材料和新技术可能带来的生物安全性方面的影响以及相关的研究也逐渐被认识和重视。 从预防医学角度,科学家们根据宏观物质制成纳米材料后产生的理化性质变化意识到纳米材料可能对生物和人类存在的潜在性影响,于是提出进行纳米材料安全性评价的必要性,便......
热门标签
优惠促销
热销推荐
一次性乳胶手套(标准型)
¥330.00
热销 1560 

您确定要从购物车中移除吗???