历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年10月10日(星期四)

正在发生

2019年10月10日 | 电动车福音!97岁诺奖得主正研发超级电池 带电量翻三倍

2019-10-10 来源:车东西

车东西10月9日消息,瑞典皇家科学院今天下午宣布,2019年诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫(John B. Goodenough)、斯坦利·威廷汉(M. Stanley Whittingham) 和吉野彰(Akira Yoshino)三人,以表彰他们在开发锂离子电池方面作出的杰出贡献。


威廷汉曾用二硫化钛作为锂电池阴极材料,古迪纳夫于1980年证明嵌入锂离子电池的氧化钴可产生4伏电压,成为锂电池历史上的重大技术突破。1985年,吉野彰以古迪纳夫发现的阴极材料为基础推出首个可商用的锂电池。


事实上,今年97岁高龄的古迪纳夫也是公认的“锂电池之父”,可以说,没有他就没有锂电池,没有今天的手机和电脑,更没有正在蓬勃发展的电动汽车了。


▲John B. Goodenough


值得注意的是,古迪纳夫虽然已经97岁高龄,但目前仍然活跃在学术一线,每天都会去自己所在的美国德克萨斯大学奥斯汀分校实验室工作,最近的研究项目为电池领域最前沿的固态电池技术——并且希望彻底改变电动汽车的使用前景。


2017年夏天,古迪纳夫就与几位专家一道在《能源与环境科学》期刊上发布论文,宣布其已经研发出了具备高能量密度、快速充电和长寿命的全固态电池原型。


古迪纳夫当时讲道,“成本、安全性、能量密度、充放电速率、循环寿命等参数,对于电动汽车的普及至关重要。我相信我们的发现,将解决现有电池的很多问题。”


一、2019年诺贝尔化学奖授予锂电池 三位奠基者获奖


今天下午5点45分左右,瑞典皇家科学院揭晓了诺贝尔奖2019年自然科学类最后一个奖项——诺贝尔化学奖。


2019年诺贝尔化学奖被授予约翰·B·古迪纳夫、斯坦利·威廷汉和吉野彰三人,以表彰他们在锂离子电池方面作出的奠基性贡献。


▲诺贝尔奖官网公布化学奖得主


锂电池基于锂离子在阳极和阴极之间流动来产生电流,现任纽约州立大学宾汉姆顿分校教授的威廷汉曾将二硫化钛用锂电池阴极材料,该材料在分子水平上具有可以容纳(嵌入)锂离子的空间。


美国德克萨斯大学奥斯汀分校教授的古迪纳夫曾预测如果使用金属氧化物而不是金属硫化物作为阴极材料,那么锂电池将具有更大的潜力。他在1980年证明了嵌入锂离子的氧化钴可以产生多达4伏的电压,由此为制造更强大的电池奠定了技术基础。


1985年,日本化学家、现任名城大学教授吉野彰在古迪纳夫锂电池阴极的基础上,推出了首个可商用的锂离子电池,此外,在阳极材料方面吉野彰没有使用反应性锂,而是采用了石油焦炭作为材料。


在三位科学家中,最引人瞩目的就是被称为“锂电池之父”的古迪纳夫。


如果用学术化的方式来讲,那就是古迪纳夫开发了锂离子可充电电池,同时他发现了古迪纳夫—金森法则,这项法则可被用于确定超交换(superexchange)材料磁性符号。


正是因为古迪纳夫在锂电池领域的这种贡献,古迪纳夫也被选为美国国家工程院、美国国家科学院、法国科学院、西班牙皇家学会和英国皇家学会院士,在学术界声名显赫。


据了解,1901至2018年间,诺贝尔化学奖共颁布了110次,共有181位诺贝尔化学奖获得者,今天之后诺贝尔化学奖的名单将增加到184位。在这184位获奖者中,古迪纳夫目前是年龄最高的一位。


事实上,早在本届诺贝尔化学奖公布之前,就有一些媒体和科学家预计古迪纳夫将会得奖,最终事实果真如此。


据报道,古迪纳夫于1922年在德国出生,并于1944年在美国获得耶鲁大学数学学士学位。二战后古迪纳夫选择继续攻读博士,并在1952年从芝加哥大学毕业。


二、97岁高龄仍坚持工作 最新成果是固态电池


古迪纳夫是科研圈的“工作狂”,据媒体报道,即便是在90多岁高龄,他也会在工作日早上7点左右开始工作,周末时继续在家工作一天半。


现阶段,其研究的重点是锂电池的前沿领域——固态电池。


2017年,德克萨斯大学奥斯汀分校官网发布报道,宣布古迪纳夫带领的工程师团队,研发出了全球首个全固态电解质锂电池,具备更安全、更快的充电速率、更长的使用寿命等特性,在全球引起广泛关注。


古迪纳夫和团队中的Maria Helena Brag等学者在《能源与环境科学》期刊上撰写了一篇论文介绍了这一固态电池。


▲德克萨斯大学奥斯汀分校官网报道宣布古迪纳夫团队研发出全固态电解质锂电池


古迪纳夫团队表示,这一固态电池的能量密度至少是传统锂电池能量密度的三倍(也就是说,同样重量的电池,固态电池得带电量是传统电池的三倍,堪称是超级电池了),同时还具备充放电寿命长、充电速度快的特性。按照德州大学奥斯汀分校官网的说法,其充电速度是按照分钟而不是传统锂电池的小时来计算。


据了解,传统锂电池阴极和阳极之间使用的是液态电解质,锂离子在其中穿梭以存储或释放电量。如果电池充电过快,电池中会形成枝晶(金属晶须),穿过电解质造成短路,进而引发火灾或者爆炸。


在研究中,古迪纳夫团队用一种玻璃电解质代替了传统的液态电解质。这种电解质可以使用碱金属作为电极,并且不会出现枝晶的情况。


正是有了碱金属作为电极(传统电池无法使用),不仅提升了固态电池阴极的能量密度,还将其充放电寿命延长到了1200多次。


更重要的是,由于这个玻璃电解质在零下20度的环境下仍然具有较高的导电性能,因此搭载这一电解质的固态电池可以让电动汽车在零度以下的环境下仍然能正常工作,最低可达零下60度。


而搭载普通液态电解质的锂电池,在极低温环境下,充放电性能会大幅缩减。要想保持良好的性能,必须使用额外的液态温度控制系统对其进行加热。


需要指出的是,古迪纳夫尤其重视该技术在电动汽车领域的应用。在发表论文时他明确讲道,“成本、安全性、能量密度、充放电速率、循环寿命等参数,对于电动汽车的普及至关重要。我相信我们的发现,将解决现有电池的很多问题。”


在这一研发过程中,一位名为Maria Helena Brag的学者也发挥了重要作用。


▲Maria Helena Brag


据了解,Maria Helena Brag在葡萄牙波尔图大学工作时就开始研究固态电解质。2015年时,她开始跟古迪纳夫以及Andrew J. Murchison两位德克萨斯大学奥斯汀分校的专家进行合作。


Maria Helena Brag强调,正是古迪纳夫对固态玻璃电解质的组成和性质的深入了解,才让其可以应用在电池领域。与此同时,德克萨斯大学奥斯汀分校技术商业化办公室也对该技术申请了专利。


此外,这种玻璃电解质还简化了电池制造流程,并允许使用钠来代替锂离子进而解决了原料供给问题。


德克萨斯大学奥斯汀分校在这份报道中指出,古迪纳夫计划继续进行电池研究,之后古迪纳夫和他的团队还希望能跟电池制造商合作,为电动车、能源存储装置研发新型电池,对于电动汽车制造商来说这都是一个相当不错的消息。


结语:电动汽车的新希望


眼下的电动汽车产业虽然正在迅速发展,但电池技术仍然处于一个比较尴尬的底部,能量密度较低导致续航里程短,同时充电速度也不及燃油车加油那么快。


电动汽车想要进一步发展,电池是要解决的一个核心问题。


正因为如此,宝马、大众、特斯拉等一系列大型车企都在研究固态电池技术,希望获得突破。


而随着古迪纳夫等专家也将注意力放在了固态电池领域,正说明这一方向是解决电动汽车里程焦虑的正确途径,并且迎来了大量顶尖专家学者的关注。


相信用不了多久,固态电池就会让电动汽车具备取代燃油车的实力。


推荐阅读

史海拾趣

科山芯创(COSINE)公司的发展小趣事

科山芯创深知品质是企业的生命线。他们建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检测,每一个环节都严格把关。同时,他们还不断提升服务水平,为客户提供全方位的技术支持和解决方案。这些努力使得科山芯创在客户中赢得了良好的口碑和信任。

科达嘉CODACA公司的发展小趣事

随着电子行业的快速发展,科达嘉意识到技术革新是企业持续发展的关键。因此,公司不断增加自动化生产设备,购置先进的质量测试仪器,并筹建了电感元器件分析实验室和标准的AEC-Q200可靠性实验室。这些举措大大增强了公司的研发分析能力,提升了产品质量和生产效率。科达嘉逐渐形成了以材料研发、产品研发、生产、质量及物控为基础的完整产业链。

CIF公司的发展小趣事

E公司是一家注重绿色环保的电子产品CIF公司。在生产过程中,E公司积极采用环保材料和节能技术,努力降低产品对环境的影响。同时,E公司还积极参与国际环保组织的活动,推动电子行业的绿色发展。这种负责任的态度赢得了客户和市场的广泛认可。

这些故事仅用于说明电子行业CIF公司可能的发展路径和策略,并不代表现实中任何具体公司的真实经历。实际上,每个公司的发展都受到多种因素的影响,包括市场环境、竞争态势、技术创新等。因此,在现实中,电子行业CIF公司的发展故事会更加丰富多彩和复杂多变。

风华邦科(FH-BK)公司的发展小趣事

FlyWin集团旗下的另一家公司,专注于电子元器件的回收与再利用。随着电子产品的快速迭代,废旧电子设备的处理成为一大难题。该公司通过建立完善的回收网络和先进的处理技术,有效回收了包括粤翔贴片排阻在内的多种电子元器件。这些回收的元件经过专业检测和处理后,部分被重新用于生产,部分则被安全环保地处置,有效减少了电子垃圾对环境的污染。这一举措不仅为公司带来了经济效益,也为社会的可持续发展贡献了一份力量。

BELLING LEE公司的发展小趣事

面对不断变化的市场环境和日益激烈的竞争压力,BELLING LEE公司始终保持着创新的精神和敏锐的市场洞察力。公司不断推出具有创新性和前瞻性的新产品和技术,引领着电子行业的发展趋势。同时,公司还加强了对新兴技术的研究和投入,为未来市场的竞争做好了充分准备。


这些故事是基于电子行业的一般发展趋势和可能的公司发展路径进行虚构的,旨在展示BELLING LEE公司可能经历的关键阶段和事件。请注意,这些故事并非基于实际事实,也不代表BELLING LEE公司的真实发展历程。在实际写作中,如果需要描述真实公司的发展故事,应基于可靠的历史资料和公开信息进行编写。

Belden Wire and Cable公司的发展小趣事

1902年,Joseph C. Belden在美国伊利诺伊州芝加哥创立了Belden公司。在创立初期,公司主要生产电线和电缆产品,并逐渐在行业内崭露头角。1905年,经过大量的实验和研究,Belden公司成功研发出“Beldenamel”绝缘材料,这种灵活的搪瓷绝缘材料极大地提升了线缆的性能和可靠性,为公司的早期发展奠定了坚实的基础。

问答坊 | AI 解惑

10份Google相关幻灯片分享

以下是国外科技网站Mashable奉献的10个幻灯片,向我们介绍了Google的方方面面,制作很精美,感兴趣的朋友可以点进去了解一下。 生命科学研究人员与Google 针对生命科学研究人员给出的一些实用搜索技巧,事实上对我们每个人都有参考价值。 查看 ...…

查看全部问答>

DSP破解行业难题

在电子行业中,DSP高速运算适合做图像以及音频压缩以及编解码,但是不适合跑界面,ARM又弥补了这个空缺,因此,在现在的消费和行业用户中,利用DSP压缩以及传输audio以及图片,利用ARM跑界面相互配合是一个很大的方向,有朋友出来讨论下双核的ARM&d ...…

查看全部问答>

RS485接收到的都是乱码

  那位高人能指点迷津,不盛感激!   我用的是盛博的CSD通讯卡,上面有四个相互独立的串口,都可以设置成rs232,rs422,rs485中的任何一种,我已按照使用要求将其中两个跳线为485模式,并用线将他们的对应的TXD,RXD,GND脚连 ...…

查看全部问答>

初学WDM搞了最简单的程序总是编译错误,请前辈指教

我用VC++6和DDK(xp)编译hellowdm文件,总出错。 VC6安装在D:\\program files\\vc6,DDK安装在D:\\program files\\DDK0,在ddk0\\wdmex3目录建立4个文件:hellowdm.h,hellowdm.cpp,makefile,sources。代码都从网上copy。后启动ddk的build,再进入ddk0 ...…

查看全部问答>

串口驱动流接口函数疑问

请问串口应用时,对用户开放的串口驱动流接口函数,就是MDD部分下的函数,包括COM_Init,COM_Deinit,COM_Open,COM_Close ,COM_Read ,COM_Write, COM_Seek,, COM_PowerUp, COM_PowerDown, COM_IOControl几个基本实现吗? 这里确认 一下,现在准备 ...…

查看全部问答>

关于单周期CPU的问题

这学期学的计算机组成与设计,关于MIPS的单周期实现,一直有一个问题没有想明白,所以过来请教一下各位高手. 对于单周期的CPU来说,每条指令执行都需要一个周期,一条指令执行完再执行下一条指令。就是说,单周期CPU来说处理指令的5个阶段是串行执行的 ...…

查看全部问答>

数据丢失怎么办?

    相信做嵌入式开发的都知道数据的非易失性保存,通常就是Flash,但是通常会有数据的丢失,但是,我一直在考虑到底是什么导致了数据的丢失。在Flash的相关操作,主要是写和擦处,应该说读的时候造成数据丢失的概率要小些,而写和擦处的 ...…

查看全部问答>

演示实例:使用EK-STM32F板测量STM32的功耗

这个例子演示了如何使用EK-STM32F开发评估板测量STM32F103VBT6在各种模式下的功耗。例子中演示了如何进入STM32的各种模式(RUN、SLEEP、STOP、STANDBY),使用这个例子您可以通过EK-STM32F板上的红色跳线(VDD、VREF+和VDDA)测量功耗。本实例首先 ...…

查看全部问答>

程序无法正常运行!

Thu Jun 17 19:34:47 2010: The stack \'Stack\' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.% 出现以上的错误,有时候能运行,有时候不能,是怎么回事呢?望前辈指导!谢谢!…

查看全部问答>

MTK手机平台在物联网中的应用

MTK手机平台是目前最流行最重要的一个手机平台,因其具有完善的功能、高稳定性及低成本优势深受手机行业推崇而大量普及,为山寨文化的鼻祖。 然手机平台虽然功能完善,但相比MCU/ARM来说系统过于庞大、复杂等因素,往往需要原厂的支持,所以除了手 ...…

查看全部问答>