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Wissenschaftler haben einen Prototyp einer Lithium-Ionen-Batterie mit Wasser als Elektrolyt entwickelt

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Ein Forschungsteam der Yokohama State University (Japan) präsentierte der Öffentlichkeit einen Prototyp einer Lithium-Ionen-Batterie, die gewöhnliches Wasser als Elektrolyt verwendet. Um diese Entwicklung und ihre Zukunftsaussichten geht es im aktuellen Material.

Wissenschaftler haben einen Prototyp einer Lithium-Ionen-Batterie mit Wasser als Elektrolyt entwickelt

Warum wollen Lithium-Ionen-Batterien ständig aufrüsten?

Jetzt ist es sehr schwierig, ein Elektrogerät zu finden, das keine Batterien verwendet. Klassische Lithium-Ionen-Akkus haben eine hervorragende Kapazität und sind in der Lage, eine Vielzahl von Entlade- / Ladezyklen bei minimalem Verlust der ursprünglichen Kapazität zu überstehen.

Aber klassische Batterien haben einen wesentlichen Nachteil. Bei Beschädigung des Batteriegehäuses ist der verwendete Elektrolyt (aus organischen Lösungsmitteln) leicht entzündlich.

Also beschlossen japanische Wissenschaftler, diesen offensichtlichen Nachteil zu beseitigen, indem sie den Elektrolyten durch normales Wasser ersetzten. Und das haben sie am Ende auch getan.

Was ein Prototyp einer Lithium-Ionen-Batterie mit Wasser als Elektrolyt kann

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In zahlreichen Experimenten haben japanische Ingenieure festgestellt, dass es sich bei der Verwendung von Molybdänoxid um eine anorganische Verbindung handelt, bei der Sauerstoff in der negativen Elektrode garantiert eine ausreichend hohe Produktivität, ausreichend für kommerzielle Anwendung.

Um die Brandgefahr vollständig auszuschließen, entschieden sich die Ingenieure, normales Wasser als Elektrolyt zu verwenden. Und um die Effizienz zu erhalten, mussten wir auch an den Materialien der Elektroden arbeiten.

Eigenschaften Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2. (A) Lade-/Entladekurven (nichtwässrige Zelle) für den Start von Li 9/7 Nb 2/7 Mo 3/7 O 2. (B) SOXPES-Spektren der Hauptkonzentrationen von C 1s und O 1s in der Probe vor und nach dem Einweichen in Wasser. (C) Lade-/Entladekurven von Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2 nach dem Einweichen in Wasser. (D) Röntgenbeugungsmuster (XRD) der Probe vor und nach dem Einweichen in Wasser und energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) Elementarkarten der Probe nach dem Einweichen in Wasser. Ebenfalls gezeigt ist eine schematische Darstellung der Kristallstruktur von Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2, konstruiert unter Verwendung des VESTA-Programms (33). (E) Zyklische Voltammogramme von Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2 in 21 m LiTFSA bei einer Abtastrate von 0.2 mV s -1. Die blaue vertikale Linie zeigt die niedrigste verfügbare Potentialgrenze für wässrigen LiTFSA-Elektrolyt 21 m (F) Cyclic Voltammogramme von Li1.05 Mn 1.95 O 4 und Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2 in 21 m LiTFSA (durchgezogene Linien) und 1 M LiPF 6 / EC: DMC (gestrichelte Linien) bzw.
Eigenschaften Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2. (A) Lade-/Entladekurven (nichtwässrige Zelle) für den Start von Li 9/7 Nb 2/7 Mo 3/7 O 2. (B) SOXPES-Spektren der Hauptkonzentrationen von C 1s und O 1s in der Probe vor und nach dem Einweichen in Wasser. (C) Lade-/Entladekurven von Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2 nach dem Einweichen in Wasser. (D) Röntgenbeugungsmuster (XRD) der Probe vor und nach dem Einweichen in Wasser und energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) Elementarkarten der Probe nach dem Einweichen in Wasser. Ebenfalls gezeigt ist eine schematische Darstellung der Kristallstruktur von Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2, konstruiert unter Verwendung des VESTA-Programms (33). (E) Zyklische Voltammogramme von Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2 in 21 m LiTFSA bei einer Abtastrate von 0.2 mV s -1. Die blaue vertikale Linie zeigt die niedrigste verfügbare Potentialgrenze für wässrigen LiTFSA-Elektrolyt 21 m (F) Cyclic Voltammogramme von Li1.05 Mn 1.95 O 4 und Li x Nb 2/7 Mo 3/7 O 2 in 21 m LiTFSA (durchgezogene Linien) und 1 M LiPF 6 / EC: DMC (gestrichelte Linien) bzw.

Das Ergebnis ist ein funktionierender Prototyp einer Lithium-Ionen-Batterie. Weitere Tests zeigten, dass die Kapazität des Prototyps nach 2000 Lade-/Entladezyklen nur um 30% der ursprünglichen Kapazität reduziert war.

Es scheint einfach der perfekte Lithium-Ionen-Akku zu sein. Aber es hat nur einen Nachteil: Das spezifische Gewicht der Energie und die Betriebsspannung sind fast doppelt so hoch wie bei klassischen Lithium-Ionen-Akkus.

Wo können solche Batterien verwendet werden?

Wissenschaftler vermuten, dass ihre Batterien mit Wasser als Elektrolyt durchaus vollwertige kommerzielle Anwendungen finden könnten. Es wird also davon ausgegangen, dass solche Batterien in Speichern von „grünen“ Energieträgern eingesetzt werden können.

Auch können solche Batterien gut im öffentlichen Elektroverkehr und in anderer Infrastruktur verwendet werden, die keine Hochspannung und keinen Spitzenbetrieb erfordert.

Nun, wir werden die Markteinführung von Lithium-Ionen-Batterien mit Wasser als Elektrolyt abwarten. Wenn Ihnen das Material gefallen hat, vergessen Sie auch nicht, es zu bewerten und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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