受蝸牛殼的啟發(fā),該技術(shù)有望在鋰錳鎳氧化物材料和碳納米管上實(shí)現(xiàn)更好的連接。
在處理大小介于1到100納米之間的材料的時(shí)候,物體的化學(xué)性質(zhì)會(huì)與宏觀尺度上的有些不同——有時(shí)甚至不可預(yù)測(cè)——而這部分歸咎于納米級(jí)材料在“表面積”上的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
就電池技術(shù)而言,與傳統(tǒng)上“更粗糙”的電極材料相比,納米電極的表面積要大上許多。也正因?yàn)槿绱�,其發(fā)生的電化學(xué)反應(yīng)也會(huì)更加活躍,而顆粒攜帶的電荷的穿行距離也更短。
這一概念被研究團(tuán)隊(duì)拿到鋰錳鎳氧化物(LMNO)材料身上進(jìn)行了驗(yàn)證。
馬里蘭大學(xué)(UMBC)的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),軟體動(dòng)物似乎都會(huì)通過(guò)對(duì)肽鏈(由氨基酸組成的一長(zhǎng)串)的控制,來(lái)決定自己外殼的生長(zhǎng),而其主要使用的無(wú)機(jī)材料則是鈦酸鈣。
一些研究人員認(rèn)為,通過(guò)借鑒和學(xué)習(xí)生物這種對(duì)納米結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高度控制的技能,將使得電池化學(xué)(尤其是鋰電池)能夠在保持輕量的同時(shí),具備更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間。
目前科學(xué)家們正在努力篩選可用于制作高性能電池陰極材料的多肽(peptide)。
研究人員稱,通過(guò)為鋰離子電池帶來(lái)一個(gè)全新的納米結(jié)構(gòu),研究的進(jìn)展有望提升電池能量和充放電循環(huán)的穩(wěn)定性。目前的研究主要在陰極上,但他們也希望可以用同樣的方法,開(kāi)發(fā)出合適的、以生物為靈感的電池結(jié)構(gòu)和材料。
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