🐾🕝☀
北京时间2月13日0时,团队相关研究成果以《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》(“External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries”)为题在《自然》(Nature)主刊上发表。该研究成功设计了从未被报道过的锂载体分子,将电池活性载流子和电极材料解耦。这种载体分子就像药物一样,可以通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,实现容量的恢复,对电池进行“精准治疗”而不是“宣布死亡”,为退役电池的处理提供了一种新方式。
“我们深入分析了电池基本原理,并进行了大量实验验证,发现电池衰减和人生病一样,是某个核心组件发生了异常,其他部分仍旧保持完好。那为什么不像治病一样,开发变革性功能材料,对电池也进行精准、原位无损的锂离子补充,在不破坏电池的情况下把锂离子补回去,从而大幅延长它的寿命和服役时间?我们想到了‘精准治疗’这一方法,来代替过去的报废回收。”高悦表示,基于这一设想,团队创新研究范式,利用AI的“超级大脑”结合化学信息学,将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质,构建数据库,利用非监督机器学习,进行分子推荐和预测,成功获得了从未被报道的锂离子载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li)。这种载体分子通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,电池在充放电上万次后仍展现出接近出厂时的健康状态,循环寿命从目前的500-2000圈提升到超过12000-60000圈,这在国际上尚无先例。
记者了解到,研究团队一直致力于开展“分子-机制-材料-器件”的全链条工作,以期让具有变革性的基础研究解决实际问题lehuvip88,让科研成果“落到实处”。因此研究相关的验证实验都是在真实电池器件而非模型上完成,以此充分暴露可能的问题并予以解决,从而推动下一步的产业转化。比如提升分子反应动力学以避免影响电池的化成速度;探索化学制备反应路径,能够低成本、精准合成高纯度分子。团队正在开展锂离子载体分子的宏量制备,并与国际顶尖电池企业合作,力争将技术转化为产品和商品,助力国家在新能源领域的引领性发展。
🥂(撰稿:孟贤秋)2024的24条感想 (关于创作、接案、幸福和面相)
2025/02/16季灵学🌊
2025 年初展望
2025/02/16龙昌菁🚖
商奎任重庆市委常委
2025/02/16诸葛莉顺📞
2024年“两新”政策带动大宗耐用消费品销售额超1.3万亿元
2025/02/16梁祥儿🍬
塔克拉玛干沙漠的绿色低碳“通道”
2025/02/16曲朋有⚍
美媒:DeepSeek的成功彰显中国教育优势
2025/02/15索可斌🖤
2023年中国篮球名人堂举荐活动开启 入堂规模为9人+2个集体
2025/02/15潘莲娟🌝
胖哪个部位都不能胖这
2025/02/15曹梁颖p
30万件!学党史办实事 “领导留言板”助力解决群众“急难愁盼”
2025/02/14关黛萍x
餐饮服务人员戴口罩入法意义深
2025/02/14闻人彪弘🐒