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随着对智能手机,电动汽车和可再生能源的需求持续增长,科学家们正在寻找改进锂离子电池的方法-锂离子电池是家用电子产品中最常见的电池类型,也是电网规模储能的有前途的解决方案。提高锂离子电池的能量密度可以促进具有长效电池的先进技术的发展,以及风能和太阳能的广泛使用。现在,研究人员在实现这一目标方面取得了重大进展。
由马里兰大学(UMD),美国能源部(DOE)布鲁克海文国家实验室和美国陆军研究实验室的科学家领导的合作开发并研究了一种能够使锂离子能量密度增加三倍的新型阴极材料。电池电极。他们的研究成果于6月13日在NatureCommunications上发表。
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“锂离子电池由阳极和阴极组成,”UMD科学家和该论文的主要作者之一的秀林秀说。“与锂离子电池中使用的商用石墨阳极的大容量相比,阴极的容量更加有限。阴极材料始终是进一步提高锂离子电池能量密度的瓶颈。”
(记者陈星宇摄)8月21日下午,自治区党委常委、乌昌党委书记、市委书记徐海荣先后来到水磨沟区、高新区(新市区)、经开区(头屯河区)和乌鲁木齐县,现场督办中央第八环境保护督察组移交乌鲁木齐市转办件办理工作。图为徐海荣(左二)来到经开区(头屯河区),实地查看白鸟湖污染治理情况。(记者陈星宇摄)8月21日下午,自治区党委常委、乌昌党委书记、市委书记徐海荣先后来到水磨沟区、高新区(新市区)、经开区(头屯河区)和乌鲁木齐县,现场督办中央第八环境保护督察组移交乌鲁木齐市转办件办理工作。
UMD的科学家们合成了一种新的阴极材料,这是一种改良的工程形式的三氟化铁(FeF3),由经济有效和环境友好的元素-铁和氟组成。研究人员一直对在锂离子电池中使用FeF3等化合物感兴趣,因为它们具有比传统阴极材料更高的容量。
“通常用于锂离子电池的材料都是基于插层化学,”布鲁克海文的化学家和该论文的主要作者之一EnyuanHu说。“这种类型的化学反应是非常有效的;但是,它只转移一个电子,因此阴极容量是有限的。一些化合物如FeF3能够通过更复杂的反应机制转移多个电子,称为转化反应。”
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尽管FeF3具有增加阴极容量的潜力,但该化合物在锂离子电池中的表现并不理想,因为其转化反应存在三个并发症:能效差(滞后),反应速度慢,副反应可能导致循环寿命不佳。为了克服这些挑战,科学家们通过一种称为化学替代的过程将钴和氧原子添加到FeF3纳米棒中。这使科学家能够操纵反应途径并使其更具“可逆性”。
8月16日至17日,省委常委、省交通运输厅厅长马吉孝赴分片督导的果洛藏族自治州督办中央第七环境保护督察组移交、转办的环境问题。马吉孝一行先后深入玛沁县玛尔挡水电站、花久公路恰布龙特大桥、花石峡镇冬格措纳湖、花石峡镇牧民昂闹家中、玛多县鄂陵湖、黄河源头牛头碑,实地察看玛尔挡水电站弃渣场、施工区现场,在恰布龙特大桥上观察阿尼玛卿雪山冰川情况及公路两旁植被保护,察看冬格措纳湖、鄂陵湖、黄河源头牛头碑附近的生态环保工作,并走访花石峡镇牧民昂闹家中询问生产生活环境情况,听取了果洛州及相关单位工作汇报。
“当锂离子被插入到FeF3中时,这种物质会转化为铁和氟化锂,”该论文的合着者和布鲁克海文功能纳米材料中心(CFN)的科学家SooyeonHwang说。“然而,反应不是完全可逆的。用钴和氧取代后,阴极材料的主要骨架更好地保持,反应变得更加可逆。”
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为了研究反应途径,科学家们在CFN和国家同步加速器光源II(NSLS-II)-布鲁克海文的两个DOE科学用户设施办公室进行了多次实验。
据龙山街道办事处副主任王锡银介绍,该厂存在喷漆作业无环评手续、有机废气无组织排放、无污染处理设施等问题。环保督察组发现该问题后,龙山街道办事处立即组织人员机械对其生产设备进行拆除,对生产物料进行处理,切断一切用电。下一步,该办事处将按照“两断三清”要求,会同环保部门继续加大对该企业的检查巡查力度,防止企业死灰复燃,督促企业尽快清理已拆除的生产设备和剩余废弃物料。8月17日上午,在位于平阴县孔村镇孔庄村东的欣达畜禽养殖专业合作社,几十名工人正在拆除养殖设备。
首先在CFN,研究人员使用强大的电子束以0.1纳米的分辨率观察FeF3纳米棒-一种称为透射电子显微镜(TEM)的技术。TEM实验使研究人员能够确定阴极结构中纳米颗粒的确切尺寸,并分析结构在充电-放电过程的不同阶段之间如何变化。他们看到取代纳米棒的反应速度更快。
“TEM是一种用于表征非常小尺度材料的强大工具,它还能够实时研究反应过程,”CFN的科学家和该研究的共同作者DongSu说。“然而,我们只能使用TEM看到非常有限的样品区域。我们需要依靠NSLS-II的同步加速器技术来了解整个电池的功能。”
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在NSLS-II的X射线粉末衍射(XPD)光束线上,科学家们通过阴极材料引导了超亮X射线。通过分析光散射的方式,科学家们可以“看到”有关材料结构的其他信息。
《意见》提出,支持山西省与京津冀地区建立合作机制,实现联动发展。构筑京津冀生态屏障,完善区域环境污染联防联控机制,利用现有资金渠道对山西省符合条件的生态环保项目予以支持。增加山西省向京津冀地区的清洁能源供应。支持山西省参与京津冀电力市场化交易。支持京津冀等地企业与山西省电力企业开展合作,扩大电力外送规模。鼓励山西省与京津冀地区探索跨区域共建园区的投资开发和运营管理模式。加强山西省与京津冀地区基础设施互联互通。
“在XPD,我们进行了配对分布功能(PDF)测量,能够检测大量的当地铁排序,”该论文的合着者和NSLS-II的科学家白建明说。“对放电阴极的PDF分析清楚地表明,化学替代促进了电化学的可逆性。”
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在CFN和NSLS-II上结合高度先进的成像和显微技术是评估阴极材料功能的关键步骤。
“我们还进行了基于密度泛函理论的先进计算方法,以破解原子尺度的反应机制,”UMD的科学家,该论文的共同作者肖骥说。“这种方法表明化学替代通过减少铁的粒径和稳定岩盐相将反应转变为高度可逆的状态。”UMD的科学家表示,这种研究策略可以应用于其他高能转换材料,未来的研究可能使用该方法来改进其他电池系统。
近年来,随着锂电技术的不断进步与实际成本逐渐下降,锂电池在电动工具领域的应用越来越多,现阶段各大巨头厂商提出电动工具无绳化的想法后,使得锂电池在电动工具领域有着广阔的前景空间。
多举措抑制扬尘确保城乡持续干净整洁治理扬尘一直是米东区抓好城区环境卫生整治的重要工作。为此,米东区严格落实建筑工地“七个百分百”要求,做到组织机构、人员、资金、措施“四到位”,并建立举报机制、明察暗访,督促工程建设参建各方落实施工扬尘防治责任。对未履行扬尘防治“七个百分百”造成大气环境污染的单位,全部停工整改,直到达到要求,方可恢复施工。米东区城乡接合部面积较大,现有热力管网无法全覆盖,城郊片区还在使用原煤。
与此同时,人工智能的兴起,锂电家居产品、园林工具等新兴智能工具类产品得到了迅速发展的机会,锂电池的应用并不再局限于单个领域。其中根据业内人士称,锂电类电动工具、园林工具未来市场趋势正如清晨的朝阳。电动工具锂电化除了市场的推动与自身潜力外,还得到了国家地区政策的支持。例如欧盟早已禁止无线电动工具使用镍铬电池,锂电电动工具的普及率与替换率也远远领先于国内市场;中国则是重新制定了电动工具锂电池使用行业标准。
锂电化无绳化意味着电动工具将会朝着更小体积、更轻重量、更低噪声等方向发展,然而仍不可避免“副作用”的出现,那就是锂电池中的锂离子热失控。锂离子的工作温度范围是在+15~+45摄氏度之间,如果温度超出临界水平,则会导致电池单元功能安全、使用寿命缩短、不稳定性以及可能发生的热失控。
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那么锂电池中锂离子是如何发生热失控的呢?如果工具发生强烈的碰撞或高处跌落,电池有可能发生变形;材料则会渗透到电池里,引起内部短路或外部短路的现象;再者过度充电或快速充电时电流过大,极其有可能会永久损坏电池。
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热失控发生后就犹如多米诺骨牌效应一样,电池中储存的能量会突然释放,从而产生火灾。另外电池数量越多、能量密度越高、充放电功率越大,就意味着发生起火故障的概率就越高。
陈全国认真察看污染情况,详细了解污染形成原因、整治工作进展和规划。水磨沟区有关负责同志介绍,污水塘将在15日内完成回填,11月底前建成绿化景观,全面实现恢复生态系统良性循环、改善周边市民居住环境、形成高质量公共休憩场所的整改目标。附近的居民非常关心环境整治工作,不时来现场看看工程进度。陈全国与居民们亲切交谈,关心地询问大家对整改工作是否满意、对整改规划还有什么建议和要求。居民们高兴地说,整改的效果很好,方案也征求过我们的意见,过不了多久,这里就要变成一个美丽的大花园,大家特别期待。
为了确保把热失控的风险降到最低,伊利诺伊大学芝加哥分校研究人员发布了一份研究报告,报告中表明,石墨烯材料可以从锂离子电池着火时吸走氧气,可以防止阴极释放的氧气与电池内其他易燃品相结合,从而降低起火风险,减少事故损失。