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科技报道1-日本东北大学的研究小组开发出全固体Li—S电池(锂-硫电池)

 

日本新材料创新系列报道-日本东京大学研发出超薄传感器

          

前言:生物电子技术由于可以用于可穿戴设备,近年来是十分热门的投资领域。日本东京大学染谷隆夫教授所带领的研究小组近日宣布,染谷隆夫教授和横田知之准教授与日本显示器合作,开发出能同时读取指纹和脉搏等生物信息的超薄图像传感器。通过指纹对个人进行识别,并同时测量作为健康信息的脉搏,可防止弄错人或冒名顶替等。力争5年以内确立量产体制。这一成果刊登在英国科学杂志《自然·电子学》(电子版)上。

 

              以下研究报告由新思维-高科技情报研究部编辑出品

 


  

                                  

日本东北大学原子分子材料科学高等研究机构的讲师宇根本笃及教授折茂慎一的研究小组,通过与日本大学金属材料研究所和三菱气体化学公司的共同研究,成功开发出了使用硫(S)正极和金属锂(Li)负极的全固体Li-S电池(1)。这是利用该研究小组自主开发的将络合氢化物硼氢化锂(LiBH4)用作固体电解质的技术而实现的。

 

电池的蓄电性能由电极材料的组合来决定。与原来的电池使用的电极相比,S正极和Li负极均拥有10倍以上的理论容量,有可能大幅提高蓄电性能。不过,配备有机电解液的电池采用S正极时,容易出现伴随放电、S正极溶解到有机电解液溶解中的情况,因此在反复充放电后,蓄电性能会显著降低。为了解决这一问题,全球开始研究可替换有机电解液的固体电解质。但能够配备到电池中的固体电解质只有很少一部分。

 

 

 

日本东北大学的研究小组着眼于络合氢化物作为电池用固体电解质的功能性,开发出了基于络合氢化物的新型固体电解质。 LiBH4的优点包括:比较柔软、容易顺应电极界面的凹凸、即使硫与金属锂接触也很稳定、120℃下的锂离子电导率高达2×10-3S/cm。制作直径为数mm的全固体Li-S电池时,能量密度约为700Wh/kg,获得了非常高的值。而且,在至少充放电循环45次后,放电容量没有降低太多。通过此次研究,该研究小组成功把配备到了LiBH4电池中。经证实,开发出的全固体Li-S电池反复充放电45次后,蓄电性能也未显著降低,S正极的单位重量能量密度达到1410WH.KG-1以上,与以前使用的正极材料相比,能够以23倍以上的高能量密度稳定工作。

 

 

 

 


 

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