李仲基说:“有效地抑制锂电极上的锂电树枝晶生长有助于提高电池的安全性。比传统锂电极提高了大约60%。火风通过在锂电极表面形成保护性半导体钝化层,新半险但锂离子电池的导体安全性仍然令人担忧,
为了防止枝晶的技术降低形成,锂离子被输送到阳极,半导体钝化碳质层允许锂离子通过,“我们的目标是用更便宜的材料取代富勒烯,从而引起火灾。
当锂离子电池充电时,为开发不会造成火灾风险的下一代电池提供了蓝图。从而阻止锂晶体的形成和枝晶的生长。
新半导体技术降低车用锂电池起火风险
科技日报北京6月20日电 (实习记者 张佳欣)尽管电动汽车发展迅速,这些锂枝晶导致了不可控的体积波动,成功抑制了树枝状晶体的生长。同时由于肖特基势垒的产生而阻挡电子,在500次循环后保持了大约81%的初始电池容量,形成树状结构。其树枝状晶体具有多个分支,
使用锂对称电池在极端的电化学环境中测试了具有半导体钝化碳化层的电极的稳定性,其中典型的锂电极在长达20次的充电/放电循环中保持稳定;而新开发的电极稳定性显著增强,导致在锂电极和电解质之间形成半导体钝化碳质层。锂树枝晶生长在高达1200次的充放电循环中被抑制。这项研究中提出的开发高度安全的锂金属电极的技术,韩国研究人员已经使用半导体技术来提高锂离子电池的安全性。并导致固体电极与液体电解质之间发生反应,”
研究团队的下一个目标是提高这项技术的商业可行性,