New water batteries stay cool under pressure
Ilustración del comportamiento de deposición de iones y química interfacial en Zn desnudo (superior) y Zn@Bi/Bi2oh3electrodo (abajo) durante el proceso de ciclado.Crédito:Materiales avanzados(2024).DOI: 10.1002/adma.202400237

Un equipo global de investigadores y colaboradores de la industria dirigido por la Universidad RMIT ha inventado "baterías de agua" reciclables que no se incendian ni explotan.

Energía de iones de litiodomina el mercado debido a su madurez tecnológica, pero su idoneidad para el almacenamiento de energía en redes a gran escala está limitada por preocupaciones de seguridad con los materiales volátiles en su interior.

El investigador principal, el distinguido profesor Tianyi Ma, dijo que sus baterías estaban a la vanguardia de un campo emergente de dispositivos de almacenamiento de energía acuosa, con avances que mejoran significativamente el rendimiento y la vida útil de la tecnología.

"Lo que diseñamos y fabricamos se denominan baterías acuosas de iones metálicos, o podemos llamarlas baterías de agua", dijo Ma, de la Facultad de Ciencias del RMIT.

El equipo utiliza agua para reemplazar electrolitos orgánicos, que permiten el flujo de corriente eléctrica entre los terminales positivo y negativo, lo que significa que sus baterías no pueden provocar un incendio ni explotar, a diferencia de sus contrapartes de iones de litio.

"Al abordar los desafíos de eliminación al final de su vida útil que enfrentan los consumidores, la industria y los gobiernos en todo el mundo con la tecnología actual de almacenamiento de energía, nuestras baterías se pueden desmontar de manera segura y los materiales se pueden reutilizar o reciclar", dijo Ma.

La simplicidad de los procesos de fabricación de sus baterías de agua ayudó a que la producción en masa fuera factible, afirmó.

"Utilizamos materiales como el magnesio y el zinc que son abundantes en la naturaleza, económicos y menos tóxicos que las alternativas utilizadas en otros tipos de baterías, lo que ayuda a reducir los costos de fabricación y reduce los riesgos para la salud humana y el medio ambiente".

¿Cuál es el potencial de almacenamiento de energía y ciclo de vida?

El equipo ha creado una serie de baterías de prueba a pequeña escala para numerosos estudios revisados ​​por pares con el fin de abordar diversos desafíos tecnológicos, incluido el aumento de la capacidad de almacenamiento de energía y la vida útil.

En su último trabajo,publicadoenMateriales avanzados, han triunfado sobre un desafío importante: el crecimiento de dendritas disruptivas, que son formaciones metálicas puntiagudas que pueden provocar cortocircuitos y otras fallas graves.

Crédito: Universidad RMIT

El equipo cubrió las piezas afectadas de la batería con un metal llamado bismuto y su óxido (también conocido como óxido) como una capa protectora que impedía la formación de dendritas.

¿El resultado?

"Nuestras baterías ahora duran mucho más, en comparación con las baterías de iones de litio comerciales del mercado, lo que las hace ideales para uso intensivo y de alta velocidad en aplicaciones del mundo real".

"Con una capacidad impresionante y una vida útil prolongada, no sólo hemos avanzado en tecnología de batería sino que también hemos integrado exitosamente nuestro diseño con, mostrando un almacenamiento de energía renovable eficiente y estable".

La batería de agua del equipo está acortando distancias con la tecnología de iones de litio en términos de densidad de energía, con el objetivo de utilizar el menor espacio posible por unidad de energía.

"Recientemente fabricamos una batería de agua de iones de magnesio que tiene una densidad de energía de 75 vatios-hora por kilogramo (Wh kg-1), hasta un 30% de la de las últimas baterías de automóviles Tesla".

Más información:Xiaomeng Tian et al, Sinergia de dendritas: disociación de grupos atómicos impedida y reacciones secundarias protección de interfaz inerte suprimida para ánodo de Zn ultraestable,Materiales avanzados(2024).DOI: 10.1002/adma.202400237

Mudi Li et al, Efectos de polarización de interfaz que mejoran las heteroestructuras de Mn2O3@TiO2@MXene para condensadores acuosos de iones de magnesio: distribución y transporte de carga guiados a través de campos eléctricos incorporados,Pequeñas estructuras(2023).DOI: 10.1002/sstr.202300371

Ying Sun et al, Dispositivos de almacenamiento de energía de iones de amonio para implementación en la vida real: mecanismo de almacenamiento, diseño de electrodos e integración de sistemas,Energía y ciencias ambientales(2023).DOI: 10.1039/D3EE02030D

Citación:Las nuevas 'baterías de agua' se mantienen frías bajo presión (21 de febrero de 2024)recuperado el 21 de febrero de 2024de https://techxplore.com/news/2024-02-batteries-stay-cool-pression.html

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