Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

Baterie półprzewodnikowe: obiecująca, rozwijająca się technologia!

13 lis 2023

Artykuł

Baterie półprzewodnikowe (SSB) są obecnie gorącym tematem badawczym w dziedzinie elektrochemicznego magazynowania energii. Wiele osób uważa, że technologia akumulatorów półprzewodnikowych jest następcą technologii litowo-jonowej – szczególnie w kontekście pojazdów elektrycznych. Technologia ta może zrewolucjonizować magazynowanie energii na kilka sposobów. Akumulatory SSB charakteryzują się dużą gęstością energii, dłuższą żywotnością i możliwością szybkiego ładowania, a także są bezpieczniejsze niż tradycyjne akumulatory litowo-jonowe.  

Baterie półprzewodnikowe różnią się zasadniczo od baterii litowo-jonowych. Zarówno metody wytwarzania, jak i warunki testowania muszą zostać w pełni ujednolicone, począwszy od środowiska laboratorium badawczego po linię produkcyjną. Warto zauważyć, że Japonia, Chiny i Unia Europejska wyznaczyły ambitne cele w zakresie komercjalizacji technologii do 2030 r. [1] W tym artykule na blogu omówiono ogólne różnice między akumulatorami SSB i akumulatorami litowo-jonowymi, wyzwania, które należy pokonać w przypadku komercyjnej produkcji dysków SSB, a także zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) do testowania różnych parametrów akumulatorów.

Dlaczego akumulatory półprzewodnikowe mogą być przyszłością akumulatorów?

Najnowocześniejsze akumulatory litowo-jonowe (LIB) składają się zwykle z dwóch elektrod wkładanych (anody i katody) z ciekłym elektrolitem pomiędzy (Rysunek 1, lewy). Ten ciekły elektrolit jest ośrodkiem przewodzącym jonowo, który umożliwia jonom litu przemieszczanie się pomiędzy anodą i katodą, gdzie są interkalowane, umożliwiając magazynowanie (ładunek) lub rozpraszanie energii (rozładowanie). Anoda i katoda są elektronicznie oddzielone nieprzewodzącą membraną. Środek ten zapobiega bezpośredniemu kontaktowi elektrod i pozwala uniknąć zwarć. 

Z drugiej strony elektrolit w akumulatorach półprzewodnikowych (SSB) jest stały i służy jako separator między anodą a katodą (Rysunek 1, Prawidłowy). Oznacza to, że materiały anody i katody muszą mieć kontakt ze stałym elektrolitem, co ułatwi dyfuzję jonów litu. Ta różnica w naturze elektrolitu wiąże się z wieloma obietnicami dotyczącymi wydajności i bezpieczeństwa.

(L) Cross-sectional illustration of a LIB. (R) Cross-sectional illustration of a SSB.
Rysunek 1. (L) Ilustracja przekrojowa LIB. (R) Ilustracja przekroju SSB.