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锂电池(shi)
在人们的生活中无处不在
但目前而言
最长寿命都只有6-8年(nian)
复旦大学高分子科学系
彭慧胜/高悦团队
打破(po)锂电池(shi)传统设计原则
通过AI和有机电化(hua)学的结合
设计一种锂载体分子
让废旧电池(shi)“打一针”就可无损修复
将锂电池(shi)寿命提升(sheng)1-2个数量(liang)级
为电池(shi)产业变(bian)革提供(gong)关键技术支撑
该成果以《外部供(gong)锂技术突破(po)电池(shi)的缺(que)锂困(kun)境和寿命界限》(External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries)为题,于北京时间2月13日凌晨在《自然》(Nature)上发表。
大规模电池(shi)退役回收,可能造成环境的污染和资源的浪费。复旦大学彭慧胜/高悦团队发现,电池(shi)衰减的核心原因是活性锂离(li)子减少,而其他(ta)组分依(yi)旧完好。
于是,团队大胆设想——打破(po)电池(shi)基础(chu)设计原则中锂离(li)子依(yi)赖共生于正(zheng)极材料的理(li)论,设计一种锂载体分子,将其注射(she)进电池(shi),对电池(shi)中的锂离(li)子进行单独管控。这种载体分子就像药(yao)物一样,可以通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池(shi)中,精准(zhun)补充电池(shi)中损失的锂离(li)子,实现电池(shi)容量(liang)的无损修复。
历时四(si)年(nian)多(duo)的探索,团队成功结合AI和有机电化(hua)学,将分子结构和性质数字化(hua),通过引入有机化(hua)学、电化(hua)学、材料工程技术方面(mian)的大量(liang)关联性质,构建数据库,利用非(fei)监督(du)机器学习,进行分子推荐和预测,成功获得了从未被报道的锂载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li),让AI for Science理(li)念真正(zheng)落地。
合成这种分子后,团队验证了其符合锂离(li)子载体所需的各种严苛性能要求,且成本低、易合成,和各类(lei)电池(shi)活性材料、电解(jie)液以及其他(ta)组分有良好的兼容性,成功在软包、圆柱、方壳和纤维状锂离(li)子电池(shi)器件上实现应用。
目前,锂载体分子已通过初(chu)期实验验证,预计在电池(shi)总成本中占比不到10%,具备大规模商用潜力,可用于补锂、储能、光储一体化(hua)。
复旦大学高分子科学系彭慧胜/高悦团队
“如果未来能够通过‘打针’修复电池(shi),让电池(shi)实现循环使用,就可以从源头解(jie)决电池(shi)大规模报废的问题,使产业生态走向智能化(hua)、环保化(hua)。”当前,团队正(zheng)在开展锂载体分子的宏量(liang)制备,并与国际顶尖电池(shi)企业合作,力争将技术转(zhuan)化(hua)为产品和商品,助(zhu)力国家在新能源领(ling)域的引领(ling)性发展。
来源:上海杨浦(pu)