Hem > Presse > Vad värme kan berätta för oss om batterikemi: att använda Peltier-effekten för att studera litiumjonceller
Forskarna studerade hur elektrisk ström skapade värmeflöden i en litiumjonbattericell. Värmen flödade motsatt elektrisk ström, vilket resulterade i en högre temperatur på den sida där ström kom in i cellen.
KREDITERA |
Sammanfattning:
Batterier studeras vanligtvis via elektriska egenskaper som spänning och ström, men ny forskning tyder på att observation av hur värme flödar i samband med elektricitet kan ge viktiga insikter i batterikemi.
Vad värme kan berätta för oss om batterikemi: att använda Peltier-effekten för att studera litiumjonceller
Urbana, IL | Postat den 8 mars 2024
Ett team av forskare vid University of Illinois Urbana-Champaign har visat hur man studerar kemiska egenskaper hos litiumjonbattericeller genom att utnyttja Peltier-effekten, där elektrisk ström får ett system att dra värme. Rapporterad i tidskriften Physical Chemistry Chemical Physics, tillät denna teknik dem att experimentellt mäta entropin hos litiumjonelektrolyten, en termodynamisk funktion som direkt kunde informera litiumjonbatteriets design.
"Vårt arbete handlar om att förstå den grundläggande termodynamiken hos lösta litiumjoner, information som vi hoppas kommer att vägleda utvecklingen av bättre elektrolyter för batterier", säger David Cahill, professor i materialvetenskap och ingenjörsvetenskap från U. of I. och projektledare. "Att mäta den kopplade transporten av elektrisk laddning och värme i Peltier-effekten tillåter oss att härleda entropin, en kvantitet som är nära relaterad till den kemiska strukturen hos de upplösta jonerna och hur de interagerar med andra delar av batteriet."
Peltier-effekten är väl studerad i solid state-system där den används i kyla och kyla. Det förblir dock i stort sett outforskat i joniska system som litiumelektrolyt. Anledningen är att temperaturskillnaderna som skapas av Peltiers uppvärmning och kyla är små jämfört med andra effekter.
För att övervinna denna barriär använde forskarna ett mätsystem som kan lösa en hundra tusendels grad Celsius. Detta gjorde det möjligt för forskarna att mäta värmen mellan de två ändarna av cellen och använda den för att beräkna entropin för litiumjonelektrolyten i cellen.
"Vi mäter en makroskopisk egenskap, men den avslöjar fortfarande viktig information om jonernas mikroskopiska beteende", säger Rosy Huang, doktorand i Cahills forskargrupp och studiens huvudförfattare. ”Mätningar av Peltier-effekten och lösningens entropi är nära kopplade till solvatiseringsstrukturen. Tidigare förlitade sig batteriforskare på energimätningar, men entropi skulle ge ett viktigt komplement till den informationen som ger en mer komplett bild av systemet.”
Forskarna undersökte hur Peltiers värmeflöde förändrades med koncentrationen av litiumjoner, lösningsmedelstyp, elektrodmaterial och temperatur. I alla fall observerade de att värmeflödet gick motsatt jonströmmen i lösningen, vilket antyder att entropin från upplösningen av litiumjoner är mindre än entropin för fast litium.
Möjligheten att mäta entropin hos litiumjonelektrolytlösningar kan ge viktiga insikter i jonernas rörlighet, styr batteriets laddningscykel och hur lösningen interagerar med elektroderna, en viktig faktor i batteriets livslängd.
"En underskattad aspekt av batteridesign är att den flytande elektrolyten inte är kemiskt stabil när den kommer i kontakt med elektroderna," sa Cahill. "Det sönderdelas alltid och bildar något som kallas en fast-elektrolyt-interfas. För att göra ett batteri stabilt över långa cykler måste du förstå termodynamiken i den interfasen, vilket är vad vår metod hjälper till att göra."
***
Zhe Cheng är den andra huvudförfattaren till studien. Beniamin Zahiri, Patrick Kwon och U. of I. materialvetenskap och ingenjörsprofessor Paul Braun bidrog också till detta arbete.
Forskarnas artikel, "Ionic Peltier effect in Li-ion electrolytes," finns tillgänglig online. DOI: 10.1039/d3cp05998g
Stöd gavs av US Army Construction Engineering Research Laboratory och US Department of Energy, Office of Basic Energy Sciences, Division of Materials Sciences and Engineering.
####
För mer information, klicka på här.
Kontaktpersoner:
Cassandra Smith
University of Illinois Grainger College of Engineering
Copyright © University of Illinois Grainger College of Engineering
Om du har en kommentar, snälla Kontakta oss oss.
Emittenter av nyhetsmeddelanden, inte 7th Wave, Inc. eller Nanotechnology Now, är ensamma ansvariga för innehållets noggrannhet.
Relaterade länkar |
Relaterade nyheter Press |
Nyheter och information
Forskare utvecklar konstgjorda byggstenar i livet Mars 8th, 2024
Kemi
Govt.-Lagstiftning / förordning / finansiering / Policy
Forskarnas tillvägagångssätt kan skydda kvantdatorer från attacker Mars 8th, 2024
Optiskt fångade kvantdroppar av ljus kan binda samman och bilda makroskopiska komplex Mars 8th, 2024
Superbug-dödare: Ny syntetisk molekyl mycket effektiv mot läkemedelsresistenta bakterier Februari 16th, 2024
Möjliga framtider
Nanoskala CL-termometri med lantaniddopad tungmetalloxid i TEM Mars 8th, 2024
upptäckter
Forskarnas tillvägagångssätt kan skydda kvantdatorer från attacker Mars 8th, 2024
Högteknologisk "färg" skulle kunna bespara patienterna upprepade operationer Mars 8th, 2024
Nanoskala CL-termometri med lantaniddopad tungmetalloxid i TEM Mars 8th, 2024
Optiskt fångade kvantdroppar av ljus kan binda samman och bilda makroskopiska komplex Mars 8th, 2024
Meddelanden
Nanoskala CL-termometri med lantaniddopad tungmetalloxid i TEM Mars 8th, 2024
Optiskt fångade kvantdroppar av ljus kan binda samman och bilda makroskopiska komplex Mars 8th, 2024
Intervjuer / Bokrecensioner / Uppsatser / Rapporter / Podcasts / Tidskrifter / Vitböcker / Affischer
Forskare utvecklar konstgjorda byggstenar i livet Mars 8th, 2024
Nanoskala CL-termometri med lantaniddopad tungmetalloxid i TEM Mars 8th, 2024
Militär
Nytt chip öppnar dörren till AI-beräkningar i ljushastighet Februari 16th, 2024
NRL upptäcker tvådimensionella vågledare Februari 16th, 2024
"Plötslig död" av kvantfluktuationer trotsar nuvarande teorier om supraledning: Studie utmanar den konventionella visdomen att supraledande kvantövergångar Januari 12th, 2024
Batteriteknik / Kondensatorer / Generatorer / Piezoelektrik / Termoelektrik / Energilagring
Ett batteris hoppande joner kommer ihåg var de har varit: Sett i atomär detalj är det till synes jämna flödet av joner genom ett batteris elektrolyt förvånansvärt komplicerat Februari 16th, 2024
Nya konstruktioner för fasta elektrolyter kan snart revolutionera batteriindustrin: Forskare uppnår monumentala förbättringar av litium-metall-klorid fasta elektrolyter November 3rd, 2023
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=57466