Корейцы создали батареи, которые не умирают

Южнокорейские исследователи разработали технологию, которая увеличивает срок службы безанодных твердотельных аккумуляторов (AFASSB). Ранее ресурс таких батарей был ограничен из-за нестабильности на границе между электролитом и токоприемником, где со временем образовывались опасные литиевые дендриты. Решением стало недорогое покрытие из дисульфида молибдена, нанесенное на токоприемник. Оно стабилизировало интерфейс и повысило надежность элементов. В результате срок работы увеличился до 300 часов (вместо 95), а сохранение емкости после 20 циклов выросло с 8,3 % до 58,9 %. Коммерческое применение технологии ожидается к 2032 году.

В литий-ионных батареях обычно используется жидкий электролит. При зарядке в таких аккумуляторах могут образовываться литиевые дендриты, особенно если литий неравномерно оседает на поверхности анода. Эти «ростки» способны проколоть разделитель внутри батареи, что чревато короткими замыканиями или неконтролируемым нагревом. Чтобы избежать этих проблем, разрабатываются твердотельные батареи (SSB). В них легковоспламеняющийся жидкий электролит заменен на твердый. Такое решение повышает безопасность, дает большую плотность энергии и обеспечивает стабильную работу даже при низких температурах.

AFASSB-батареи пошли еще дальше — в них вообще не используется анод. Вместо этого при первой зарядке ионы лития мигрируют из катода и оседают на токоприемнике, образуя литиевый слой. Такая схема позволяет увеличить плотность энергии, поскольку экономит место внутри аккумулятора. Но при многократной зарядке и разрядке процесс осаждения и растворения лития на границе между твердым электролитом и токоприемником становится нестабильным и снижает срок службы элемента. Для решения проблемы раньше использовали покрытия из благородных металлов, таких как серебро или индий. Но из-за высокой стоимости и сложности этот способ не подходит для массового производства.

Тогда исследователи решили покрыть стальные токоприемники (SUS CCs) тонкими пленками из недорогого дисульфида молибдена (MoS₂), используя метод MOCVD — осаждение из газовой фазы. В процессе работы аккумулятора MoS₂ вступает в реакцию с литием и превращается в металлический молибден и сульфид лития (Li₂S). Эти вещества образуют тонкий слой, который хорошо взаимодействует с литием и помогает предотвратить образование литиевых дендритов. В результате стабильность интерфейса между электролитом и токоприемником повышается.

Во время испытаний батареи с токоприемниками, покрытыми MoS₂, стабильно работали более 300 часов. Для сравнения, элементы без такого покрытия выходили из строя уже через 95 часов — это в 3,2 раза хуже. Полноценные батареи со слоями MoS₂ также показали лучшую производительность: их начальная разрядная емкость выросла с 136,1 до 161,1 мАч/г (в 1,18 раза), а сохранение емкости после 20 циклов увеличилось в семь раз — с 8,3 % до 58,9 %.

Хотя работа над этими батареями еще только начинается, ученые надеются увидеть их в деле уже к 2032 году. Они подчеркивают, что использование дешевого дисульфида молибдена вместо дорогих благородных металлов — это ключевой шаг для того, чтобы безанодные твердотельные батареи стали реальностью.

Наполнит энергией ваше рабочее пространство

Источники бесперебойного питания для офиса и дома, а также другие устройства для защиты электрооборудования от проблем с электричеством

Свежие материалы

Читайте еще