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      安全電池:內(nèi)置熱響應(yīng)高分子開關(guān)材料

      2016-03-15 12:41:04劉楠北京師范大學(xué)化學(xué)學(xué)院北京100088
      物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2016年4期
      關(guān)鍵詞:填充物高分子內(nèi)置

      劉楠(北京師范大學(xué)化學(xué)學(xué)院,北京100088)

      安全電池:內(nèi)置熱響應(yīng)高分子開關(guān)材料

      劉楠
      (北京師范大學(xué)化學(xué)學(xué)院,北京100088)

      [Highlight]

      www.whxb.pku.edu.cn

      安全電池長(zhǎng)期以來備受關(guān)注。人們?cè)谧非蟾哔|(zhì)量、經(jīng)久耐用電池的同時(shí),也希望能夠提升電池的安全系數(shù),對(duì)高溫、漏電等進(jìn)行快速響應(yīng)。主要的方法有:在電池中增加分隔膜、熱擋板或利用非易燃的固態(tài)電解質(zhì)1,2。這些或者對(duì)電池性能產(chǎn)生極大的影響,或者電池受損不能可逆控制電池的安全運(yùn)行。

      斯坦福大學(xué)鮑哲南教授和崔屹教授課題組最近開發(fā)出一種新型熱響應(yīng)高分子復(fù)合材料3,它用于鋰離子電池集流體時(shí),可以智能的控制電池的工作溫度,并且不影響電池的充放電性能,使得電池更安全可靠。此研究成果發(fā)表在最近的Nature Energy雜志上。

      這種快速熱響應(yīng)的高分子材料(簡(jiǎn)稱TRPS)主要由兩部分組成:導(dǎo)電的填充物和熱膨脹系數(shù)高的高分子基體。室溫下TRPS的電導(dǎo)率可以高達(dá)50 S?cm-1,將它用于電池的集流體時(shí),當(dāng)溫度升高,高分子基體膨脹,導(dǎo)電填充物彼此分離,超過一定程度時(shí),電阻會(huì)驟然升高,電池自動(dòng)斷電;低于一定溫度時(shí),TRPS可以再次恢復(fù)高電導(dǎo)率,電池性能不受影響。

      這種TPRS之所以可以用于實(shí)現(xiàn)安全電池,主要受益于導(dǎo)電填充物的設(shè)計(jì)。它是納米尺寸的“鋸齒片”堆垛成的金屬鎳顆粒,這一表面結(jié)構(gòu)提供了許多局域電場(chǎng),構(gòu)成了量子隧道效應(yīng),使得很小含量的填充物即可得到高導(dǎo)電率的復(fù)合高分子材料。另外,金屬鎳顆粒在有機(jī)溶劑中超聲分散時(shí),通過堿的輔助,有機(jī)溶劑分解,吸附在鎳的外表面,經(jīng)過熱處理后形成很薄(約10 nm)的致密惰性的石墨層,有效的阻止了電池反應(yīng)中鎳的陽(yáng)極氧化。

      這種TPRS用于安全電池,相對(duì)于其他方法來監(jiān)測(cè)控制電池的安全運(yùn)行,最顯著的優(yōu)勢(shì)就是快速響應(yīng)、無損恢復(fù)。具體來說就是,內(nèi)置的TPRS在電池到達(dá)某一臨界溫度是,電阻會(huì)躍遷至原來的107-108倍,使得電池停止工作;當(dāng)它降回到臨界溫度以下時(shí),會(huì)恢復(fù)原來的電導(dǎo),電池繼續(xù)工作。轉(zhuǎn)變溫度可以由填充物和高分子基體的比例、種類進(jìn)行精細(xì)調(diào)控。正是由于TRPS的電阻在不同溫度下迅速可逆的變化,由它控制的電池也可以迅速開關(guān),并且性能恒定。TPRS的這一巧妙應(yīng)用,第一次實(shí)現(xiàn)了快速響應(yīng)、斷電后可無損恢復(fù)運(yùn)行的電池,拓寬了安全電池的控制方法。

      References

      (1)Balakrishnan,P.G.;Ramesh,R.;Kumar,T.P.J.Power Sources 2006,155,401.doi:10.1016/j.jpowsour.2005.12.002

      (2)Zhang,S.S.J.Power Sources 2007,164,351.doi:10.1016/j. jpowsour.2006.10.065

      (3)Chen,Z.;Hsu,P.C.;Lopez,J.;Li,Y.;To,J.W.F.;Liu,N.; Wang,C.;Andrews,S.C.;Liu,J.;Cui,Y.;Bao,Z.Nature Energy 2016,Article number:15009.doi:10.1038/ nenergy.2015.9

      10.3866/PKU.WHXB201602261

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