据国外媒体报道,科学家正在寻找新的化学物质,可以提高电池的能量密度和性能,使这种电池超越传统的锂离子电池。一种类型的电池是锂硫电池,具有更高的能量密度和更低的成本。与传统的石墨/金属氧化物锂离子电池相比,这种电池内部发生的寄生反应会损害其性能并阻碍其有效循环。

美国能源部阿贡国家实验室的科学家发现了一种电解质材料,这种材料经常作为锂硫电池充电时不可避免的副反应发生——多硫化锂穿梭。当电池放电时,硫化锂会在阴极转化为硫,但一些尚未完全氧化的锂硫化合物会溶解在阴极,进入电池中分隔两个电极的液体区域——电解液,锂硫化合物会在阳极扩散还原,在阴极氧化。这个过程会一遍又一遍的重复,浪费电池电量。多硫化物穿梭的大部分原因是多硫化物容易溶解在由二氧戊环(DOL)和二甲氧基乙烷(DME)化合物的混合物组成的电解质中。研究人员说,“我们需要同时解决两个问题——让它既具有低溶解度,又具有高导电性。”据研究人员称,在过去五年左右的时间里,一种新的电解质材料已经开发出来,可以解决这两个问题。这种材料被称为氢氟醚(HFE),具有低溶解度,同时仍保持良好的导电性。研究人员表示,“锂到达阳极的第一步是将其溶解在电解液中,就像水是食盐的良好溶剂一样,DME也是锂的良好溶剂。但是,和HFE在一起,就像把盐溶解在汽油里(很难溶解)。”虽然几年前,人们就知道HFE具有这种特性,研究人员提出了一种方法,来预测这种分子的溶解行为和电导率。首先,他们根据化学结构将HFE分为三类。当测量电解质的行为时,研究人员发现溶解度最低和多硫化物穿梭量最少的化学物质也具有较低的电导率。
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