據(jù)悉,通過在鋰離子電池的電極采用硫黃、將電池容量增加至4~5倍的技術(shù)正相繼得到開發(fā)。硫黃易溶于電解液,但日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所通過使其與電極金屬強烈結(jié)合克服了這個問題。此外,日本關(guān)西大學(xué)也在電極結(jié)構(gòu)上下工夫,解決了問題。如果該技術(shù)得以在鋰離子電池上應(yīng)用,將有望大幅減少給智能手機等便攜終端充電的頻度。
鋰離子電池由鋰離子通過電解液在正極和負極之間來回移動實現(xiàn)反復(fù)充放電。正極采用包括稀有金屬在內(nèi)的鈷酸鋰等。
硫黃具有大量存儲電力的特性,適于充當(dāng)電極材料。同時并非稀有資源。將硫黃加工為微顆粒狀、在增加表面積的基礎(chǔ)上用于正極的研究等正在推進。不過,此前存在一個問題,即如果反復(fù)充放電,硫磺將溶于電解液,降低電池的性能。
鋰離子電池由鋰離子通過電解液在正極和負極之間來回移動實現(xiàn)反復(fù)充放電。正極采用包括稀有金屬在內(nèi)的鈷酸鋰等。
硫黃具有大量存儲電力的特性,適于充當(dāng)電極材料。同時并非稀有資源。將硫黃加工為微顆粒狀、在增加表面積的基礎(chǔ)上用于正極的研究等正在推進。不過,此前存在一個問題,即如果反復(fù)充放電,硫磺將溶于電解液,降低電池的性能。

