據(jù)報(bào)道,科爾多瓦大學(xué)(University of Córdoba,UCO)研究小組與廈門大學(xué)和保加利亞科學(xué)院(Bulgarian Academy of Sciences)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)聯(lián)合研究,發(fā)現(xiàn)使用新化合物(鎂和錳氧化物)作為陰極的鎂電池的可行性。
所有電池都由陽極、陰極和電解質(zhì)組成,三者間可發(fā)生會(huì)釋放可用能量的化學(xué)反應(yīng)。在此次研究中,研究人員使用金屬鎂作為陽極(電池的負(fù)極),因?yàn)榻饘冁V比目前的鋰離子電池的負(fù)極容量更大,而且不會(huì)產(chǎn)生枝晶(影響電池安全的沉積物,導(dǎo)致電池短路)。
雖然金屬鎂可以使電池容量翻倍,但產(chǎn)生反應(yīng)也更加困難。UCO研究員Gregorio Ortiz表示:“不是所有材料都可以和鎂一起使用,且同時(shí)需要理論和實(shí)踐的初步研究才能最終實(shí)現(xiàn)高效鎂電池?!币虼耍斜匾獙㈡V金屬與合適的陰極(電池的正極)結(jié)合起來。此次研究中的陰極材料是鎂錳氧化物Mg2MnO4,能以穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)。
該化合物會(huì)引起還原和氧化(氧化還原)過程,并產(chǎn)生電池能量。在這個(gè)過程中,陰極金屬(錳)被還原并釋放電子給陽極金屬(鎂),陽極金屬接收并氧化。而離子轉(zhuǎn)移會(huì)通過連接陽極和陰極的電解質(zhì)完成。在此次研究中,研究人員使用了一種非水電解質(zhì),可以在更高的電壓下工作。
該研究是2018年開始的一項(xiàng)研究項(xiàng)目的一部分,研究人員分別來自科爾多瓦大學(xué)、廈門大學(xué)和保加利亞科學(xué)院。這些研究人員將理論計(jì)算與實(shí)驗(yàn)組件相結(jié)合,并使用X射線衍射、電子順磁共振、電子顯微鏡和光電子能譜等技術(shù)。研究人員證實(shí),含有錳化合物的鎂電池可將容量提高到3.1 V,這意味著該電池在實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的能量密度為335 Wh/kg,是鋰離子電池能量密度的60%,而此前的研究從未超過最大值2.2 V。然而,研究人員還發(fā)現(xiàn),在充電和放電循環(huán)中,電池的初始容量減少了一半。
但該研究獲得的結(jié)果表明實(shí)現(xiàn)高容量鎂電池還是有可能的。目前,該研究只在實(shí)驗(yàn)室層面進(jìn)行了測(cè)試,具體在規(guī)模量產(chǎn)的表現(xiàn)如何還需行業(yè)進(jìn)行投資開發(fā)。