使用了備受汽車廠商關(guān)注的氧化鋰·鎳·錳作為正極,而用磷酸鋰作為電解質(zhì)。通過(guò)應(yīng)用最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造技術(shù),在正極表面使電解質(zhì)形成薄膜,從而使固體電解質(zhì)和正極間的阻力降低到了液體電解質(zhì)與正極間的阻力的五分之一至十分之一。

東京工業(yè)大學(xué)正在與大型半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)共同開發(fā),預(yù)計(jì)在一年后試生產(chǎn)可以實(shí)際使用的電池。下一個(gè)目標(biāo)是汽車。該大學(xué)將和大型汽車廠商聯(lián)合,將在薄膜上得到實(shí)證的低阻力應(yīng)用到塊狀電池上,力爭(zhēng)開發(fā)出可以長(zhǎng)時(shí)間使用的電池。

電池網(wǎng)也在開展使用氧化物電解質(zhì)的全固體蓄電池的開發(fā)。總體負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的日本物質(zhì)與材料研究機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人高田和典謹(jǐn)慎地指出,盡管薄膜的開發(fā)勢(shì)頭很好,但要替換車用的塊狀電池還需要時(shí)間。盡管如此,一杉教授還是自信地表示,如果解決了薄膜上的問(wèn)題,塊狀也同樣適用。

長(zhǎng)崎大學(xué)開發(fā)的氧化物的固體電解質(zhì)。通電前()和短路后發(fā)黑的狀態(tài)

一方面,參加了日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)項(xiàng)目的長(zhǎng)崎大學(xué)的準(zhǔn)教授山田博俊表示正在進(jìn)行提高電流密度、實(shí)現(xiàn)大容量化的研究。在電解質(zhì)中使用陶瓷材料氧化鋰·鑭·鋯·鉈,而在負(fù)極使用金屬鋰。

作為負(fù)極材料,金屬鋰的儲(chǔ)電量最優(yōu)。但是在反覆的充放電中,金屬鋰中會(huì)生成一種叫做樹突的樹枝狀結(jié)晶,穿過(guò)電解質(zhì)到達(dá)正極,從而引起短路。

鋰電池廠商生成的新技術(shù),并在3月于東京都八王子市召開的學(xué)術(shù)界會(huì)議電氣化學(xué)會(huì)上發(fā)表了這一技術(shù)。

電解質(zhì)通過(guò)氧化物的粒子燃燒固化后制成,而樹突是燒結(jié)后在粒子間的縫隙中流通形成的。對(duì)此,山田準(zhǔn)教授等將直徑約2微米的氧化物粒子和低熔點(diǎn)的氫氧化鋰混合燒結(jié),使得厚約0.5微米的氫氧化鋰覆蓋在粒子表面,擠滿間隙。通電實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明,與未覆蓋的粒子相比,短路之前的電流密度可以提高至3倍。


 
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