敖顯奎
意大利解剖學(xué)家伽伐尼從青蛙的大腿上受啟發(fā)發(fā)明電池后,這一行業(yè)已有200年的發(fā)展歷史。鋰電池因?yàn)橄啾扔阪囯姵氐母吣?、環(huán)保,能量密度大、電壓較高、可長(zhǎng)時(shí)間存放等特點(diǎn),近年來迅猛發(fā)展,成為時(shí)下手機(jī)行業(yè)的唯一源動(dòng)力。2019年,約翰·班尼斯特·古迪納夫(John B.Goodenough),邁克爾·斯坦利·惠廷漢姆(M.Stanley Whittingham)和吉野彰三位科學(xué)家因?yàn)樵阡囯姵厣系淖吭截暙I(xiàn)被授予了2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)!
鋰電池的發(fā)展也經(jīng)歷了一段漫長(zhǎng)的時(shí)間,最初的鋰電池甚至沒有二次充電的功能,而現(xiàn)在市面上的鋰離子電池則輕便實(shí)用,廣泛用于時(shí)下諸多流行電子產(chǎn)品中。金屬鋰外只有一個(gè)電子,很容易失去,化學(xué)性質(zhì)特別“活潑”,鋰電池的充放電過程就是鋰離子的嵌入和脫嵌過程,這是它成為電池界“寵兒”的優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí),鋰的優(yōu)勢(shì)也成就了它的弱點(diǎn)——易燃易爆炸。美國(guó)著名私營(yíng)電池材料開發(fā)商Ionic Materials創(chuàng)始人邁克·齊默爾曼(M i k e Zimmerman)甚至表示:口袋里有部智能手機(jī)就像口袋里揣著煤油一樣。2016年,某知名手機(jī)品牌的“電池門”事件便是最好的佐證。此外,即便鋰電池已是目前公認(rèn)的、被推廣的最佳移動(dòng)電源解決方案,但它“出眾”的續(xù)航能力仍然無法滿足人們的日常需求。更大的發(fā)光屏幕、更快的處理速度、更快的數(shù)據(jù)傳輸、更輕薄時(shí)尚的設(shè)計(jì),這些都意味著許多智能手機(jī)的電量很難支持使用一整天。在使用兩年后,很多設(shè)備的電池續(xù)航時(shí)間都會(huì)急劇縮短,不得不被扔進(jìn)垃圾堆。
相關(guān)預(yù)測(cè)顯示,2022年,全球的電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億美元。未來十年,5G入場(chǎng),手機(jī)能耗更高,人們對(duì)電池續(xù)航能力的呼聲在持續(xù)增大。鋰電池還有多少“寶藏”可以挖掘?
電池的出現(xiàn)是空氣污染使然。 20 世紀(jì)中葉,世界上燃油車數(shù)量劇增,排放的尾氣加劇了城市的空氣污染。加上人們?nèi)找嬲J(rèn)識(shí)到石油是一種不可再生資源,這給汽車制造商和石油公司敲響了警鐘。為了生存,它們需要投資電動(dòng)汽車和新能源。在這樣的壓力下,電池被研制出來。
鋰電池出來之后,很快“上崗”工作,并快速地走紅。人們普遍認(rèn)為它的工作原理是電池內(nèi)部帶電粒子在電池內(nèi)部以單一,均勻的方向流動(dòng)。2018年9月,“路透社”報(bào)道稱,斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院和巴斯大學(xué)一項(xiàng)共同研究發(fā)現(xiàn),鋰離子在電解質(zhì)中的運(yùn)動(dòng)是來回循環(huán)的。由此,電池內(nèi)部產(chǎn)生隨機(jī)密集的離子,從而產(chǎn)生大量熱量,損壞電池的使用壽命。電池發(fā)燙的情況在我們的生活中仍隨處可見。鋰電池直到現(xiàn)在都仍在曲折的發(fā)展。
鋰電池問世后,研究人員一直在試圖尋找下一個(gè)飛躍,包括通過系統(tǒng)性地審視電池的四個(gè)主要組成部分——陰極、陽(yáng)極、電解質(zhì)和分離器,并使用越來越復(fù)雜的工具。對(duì)鋰離子電池的每一次改進(jìn),都需要權(quán)衡取舍。提高能量密度會(huì)降低安全性,引入快速充電可能降低電池的循環(huán)壽命,這意味著電池的性能下降得更快。不斷有人在電池的這四個(gè)部分嘗試新的材料,鋰離子的潛力正在接近其理論極限。
人們對(duì)于電池的訴求也比較直觀——更安全、更長(zhǎng)久。這一點(diǎn)是科學(xué)家們長(zhǎng)年來一直在努力的方向,當(dāng)然也是非常難以攻克的,他們嘗試了很多種方法,我們現(xiàn)在仍在使用著會(huì)發(fā)燙、并且需要反復(fù)充電的手機(jī)等電子產(chǎn)品。
事實(shí)上,在鋰電池中的鋰事實(shí)上只占2%左右,科學(xué)家們正在嘗試通過不同的方法來提高鋰電池的含量,如果有一種方法可以安全地把純金屬鋰從金屬鈷氧化物籠子里釋放出來,它可能會(huì)帶來增加十倍的能量密度。科學(xué)家們還嘗試過利用硅來替代鋰電池的石墨陽(yáng)極,一個(gè)硅原子可以附著4個(gè)鋰離子,這意味著與重量相近的石墨陽(yáng)極相比,一個(gè)硅陽(yáng)極可以儲(chǔ)存10倍的鋰。當(dāng)然,在提高鋰電池性能之前,安全才是第一位的,讓我們拭目以待吧。(編輯/侯幫虎)