类似粘液的材料如何转化电池回收

从智能手机到电动汽车,锂离子电池为我们现代世界的大部分地区提供动力。但是,尽管它们对于清洁能源和便携式动力至关重要,但它们面临着巨大的挑战。大多数锂离子电池都使用易燃有机溶剂,使它们成为火灾风险,需要能源密集型制造,并且很难回收。这些问题提高了成本,创建[…]粘液材料如何改变电池回收的帖子首先出现在Knowridge Science报告中。

来源:Knowridge科学报告
Tokyo科学的研究人员合成了基于硼酸盐的电解质,可实现高性能,可持续制造和易于回收锂离子电池。图片来源:东京科学学院。

从智能手机到电动汽车,锂离子电池为我们现代世界的大部分地区提供动力。

,但尽管它们对于清洁能源和便携式能力至关重要,但它们面临着巨大的挑战。

大多数锂离子电池都使用易燃的有机溶剂,这使它们成为火灾风险,需要能源密集型制造,并且难以回收。

这些问题提高了成本,引起安全问题并损害了环境,以寻求更安全,更清洁的替代方案。

东京科学研究所的研究人员认为,他们已经找到了一个。由特别任命的Yosuke Shiratori教授和Shintaro Yasui副教授,该团队开发了一个新的准固体电解质,称为3D-Slime接口Quasi-Solid-Solid Electrolesoly或3D-Slise。

3D-SLIME接口准固体电解质 3d-slise

这种柔软的,类似粘液的材料允许在正常的房间条件下安全地制造锂离子电池,而没有干燥的房间,手套箱或高温烤箱。更好的是,它使回收简单,因此可以在没有苛刻的化学物质的情况下回收有价值的材料。

该团队的工作于2025年7月9日在高级材料上发布,显示了3D-Slise如何改变电池制造。

高级材料

通过将无定形锂与锂盐(LIFSI),羧甲基纤维素和水混合而产生。结果是一个类似凝胶的矩阵,它使锂离子能够在各个方向自由移动,这对于有效的充电和放电至关重要。

根据其使用方式,3D-Slise有两种类型。 E型与电极材料混合以形成阴极和阳极层,而S型用作夹在它们之间的准固体电解质层。

类型E 类型S