由美國能源部(DOE)布魯克海文國家實驗室(BNL)的化學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的研究小組已經(jīng)確定了鋰金屬陽極電池中發(fā)生的反應(yīng)機制的新細(xì)節(jié),這是朝著開發(fā)更小、更輕、更便宜的電動汽車電池邁出的重要一步。
研究成果已發(fā)表在《自然》子刊《自然納米技術(shù)》(Nature Nanotechnology)雜志上。
與最常使用石墨作為陽極的鋰離子電池相比,鋰金屬電池使用鋰金屬作為陽極。鋰金屬陽極的比容量和能量密度更好。
現(xiàn)在,隨著幾十年的進步,研究人員相信他們可以使鋰金屬陽極可逆,超越鋰離子電池的極限。實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵是“界面”(interphase),既在電化學(xué)反應(yīng)過程中在電池電極上形成的固體材料層。
為了“看到”相間的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu),研究人員使用了國家同步加速器光源二號(NSLS II),其可產(chǎn)生超亮的X射線,用于研究原子尺度的材料特性。
除了NSLS II,研究團隊還需要使用一個能夠探測所有界面成分的波束線(實驗站),包括晶體和非晶相,高能(短波長)x射線。這個光束線就是x射線粉末衍射(XPD)光束線。
團隊利用了XPD的多模態(tài)方法,使用了光束線提供的兩種不同的技術(shù),x射線衍射(XRD)和對分布函數(shù)(PDF)進行分析。XRD可以研究晶體相,而PDF可以研究非晶相。
XRD和PDF分析揭示了令人興奮的結(jié)果:界面中存在鋰氫化物(LiH)。幾十年來,科學(xué)家們一直在爭論LiH是否存在于界面中,這是第一次使用具有統(tǒng)計可靠性的技術(shù)證明LiH存在。