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Batteries and Fuel Cells03:12

Batteries and Fuel Cells

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A battery is a galvanic cell that is used as a source of electrical power for specific applications. Modern batteries exist in a multitude of forms to accommodate various applications, from tiny button batteries such as those that power wristwatches to the very large batteries used to supply backup energy to municipal power grids. Some batteries are designed for single-use applications and cannot be recharged (primary cells), while others are based on conveniently reversible cell reactions that...
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室温で充電可能なリチウム−空気電池

Alireza Kondori1, Mohammadreza Esmaeilirad1, Ahmad Mosen Harzandi1

  • 1Department of Chemical and Biological Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL 60616, USA.

Science (New York, N.Y.)
|February 2, 2023
PubMed
まとめ

研究者は高エネルギー密度の固体リチウム空気電池を開発しました この電池はリチウム酸化物の生成を利用し,優れた性能で1000回の充電サイクルを可能にします.

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科学分野:

  • 電気化学
  • 材料科学
  • エネルギー貯蔵

背景:

  • リチウム空気電池は 理論的にはガソリンに匹敵する エネルギー密度を持っています
  • 4電子のリチウム酸化物 (Li2O) の形成は,低電子の反応と比較して難しい.

研究 の 目的:

  • リチウム酸化物 (Li2O) を形成できる固体リチウム空気電池の開発.
  • 室温でのバッテリーの性能と充電性を調査する.

主な方法:

  • ポリエチレン酸化物マトリックスに Li10GeP2S12 ナノ粒子を含む複合ポリマー電解質を使用した.
  • 室温の固体リチウム空気電池の放電産物形成を調査した.

主要な成果:

  • 主要排出物として,酸化リチウム (Li2O) を特定した.
  • 低極化で1000サイクルまで充電可能であることが証明された.
  • 高速のオペレーションを達成しました.

結論:

  • 複合ポリマー電解質は,固体リチウム空気電池のLi2O形成を促進する.
  • 混合イオン-電子導体放電製品により 挑戦的な4電子反応が可能になります