關(guān)鍵字:透明電池 鋰離子電池 電子設(shè)計模塊
研究人員們利用自旋噴射逐層(SSLbL)組裝技術(shù),從單壁碳納米管(SWNT)與氧化釩(V2O5)納米線中制造出一種既超薄且透明的薄膜,可提供作為電池的陽極和陰極使用。
根據(jù)Taylor表示,沉積控制一直無法實現(xiàn)內(nèi)含一維納米材料的薄膜。目前,這種新材料可望用于傳感器與電極應用,但要讓整個薄膜達到均勻的特性(如導電性)仍相當困難。耶魯大學的研究人員們現(xiàn)正致力于利用SSLbL組裝技術(shù)生產(chǎn)具有納米級精確度的電極。這項SSLbL組裝技術(shù)原先就是在Taylor實驗室中開發(fā)的。
“我們的研究證實基于這種高度可控制方案的辦法,能夠制造出透明電池的陽極和陰極,”Gittleson說:“要制造出能夠可靠地儲存鋰離子的超薄薄膜并不容易。我們所取得的成果雖然只是第一步,但卻是一項重要的成就。”
不過,在透明組件可導入量產(chǎn)以前,還存在諸多必須克服的挑戰(zhàn)。“我們所面對的最大障礙在于改善這些超薄電極的導電性,”Gittleson說。“為了解決這個問題,研究人員們創(chuàng)造出一種整合導電SWNT層與主動電極材料的『三明治』新架構(gòu),以進一步提高性能。”
Taylor說,研究人員的下一步是創(chuàng)造一種透明的隔離器/電解質(zhì)——這是電池的第三個主要組件。鋰離子如何在陽極和陰極之間移動正是克服這項挑戰(zhàn)的關(guān)鍵,因為這種組件通常是由大量生產(chǎn)的聚合物制造而成的,但這些系統(tǒng)的開發(fā)人員并未注意到透明度。
“大自然已經(jīng)證明,復雜的系統(tǒng)也可以是透明的,”Taylor建議,“事實上,今年初他們在哥斯達黎加(Costa Rica)發(fā)現(xiàn)了一種新的玻璃蛙,它們的皮膚就是透明的。如果大自然能經(jīng)由進化達到這樣的結(jié)果,我們應該就能利用精密工程技術(shù)來實現(xiàn)。”