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图:这名男人在玻利维亚乌尤尼的盐滩工作,这个面积4000平方英里的偏远地区拥有世界上最大的锂储量
当电池充满电并放电时,锂离子在两个电极之间舞动,有时它们很难返回。相反,尤其是当电池充电太快时,它们会在电极的外面聚集,逐渐形成树枝状的分支,就像洞穴顶部的钟乳石。最终,这些看起来像窗玻璃上结了霜的树突,可以通过电解质一路延伸,穿透隔膜,并通过触碰对面的电极产生短路。
随着各层之间的距离越来越近,这种风险就会增加,出错的可能性也会随之增加。正如三星去年发现的那样,出错可能会造成损害,代价相当高昂。微小的制造缺陷曾导致Galaxy Note 7手机电池内部短路。在某些设备上,阳极和阴极最终彼此接触,这起灾难性的召回事件估计导致三星损失了34亿欧元。Ionic Materials公司的齐默尔曼解释道:“当这种情况发生时,电池会变得非常热,液体电解质会发生热逃逸,最终引发火灾和爆炸。”
因为这种情况非常危险,实际上锂离子电池中没有那么多锂,仅为百分之二左右。但如果有一种方法可以安全地把纯金属锂从金属钴氧化物笼子里释放出来,就像惠廷汉姆在20世纪70年代尝试的那样,可能会带来增加十倍的能量密度。这被称为电池研究的“圣杯”,齐默尔曼可能发现了它。
他认为电解质实际上是增加电池能量密度的最大障碍。人们已经逐渐不再使用浸在液体电解质中的物质,而是使用凝胶和聚合物,但它们通常仍然是易燃的,而且对阻止快速的热逃逸过程毫无帮助。齐默尔曼自己承认,他不是一个“电池控”。他主修的专业是材料科学,尤其是聚合物,他在贝尔实验室和塔夫茨大学任教了14年,之后才开始创业。
21世纪初,齐默尔曼开始对可充电电池产生兴趣。当时,有些人在努力从液态电解质转向固态电解质。资深储能科学家唐纳德˙海格特(Donald Highgate)解释说:“原则上,因为固态电解质电池更安全,你可以让它更努力工作。同样的应用程序,你可以使用更小的电池。”但它们大多是陶瓷或玻璃制品,因此很脆,很难大规模生产。”
塑料已经在电池中被用于隔离器,即位于电解质中间以阻止电极接触的部分。齐默尔曼认为,如果他能找到合适的材料,他就可以抛弃液体电解质和分离器,取而代之的是一层固体塑料,这层塑料是可以防火的,而且还可以防止在两层之间生长树突。通过Ionic Materials,齐默尔曼用一种全新的传导机制创造了一种聚合物,它模仿了电子穿过金属的方式。这是第一个能在室温下导电锂离子的固态聚合物。材料是灵活的,低成本的,经得起各种各样的考验。
在一次实验中,他们把原材料送到了弹道学实验室,那里通常被用来测试防弹背心,并用9mm的子弹来射击它。两根电线将电池(扁平的银袋子)连接到三星平板电脑上,后者的电源被小心移除。子弹击中后,电池就像火山一样炸开了。在慢镜头里,可以看到塑料和金属从火山口喷出,就像熔岩。但电池内部没有爆发,没有爆炸或起火。每次碰撞,设备都保持开启状态。齐默尔曼说:“我们一直认为聚合物会使它更安全,我们从来没有指望电池还能继续工作。”
据齐默尔曼说,这种聚合物将推动锂金属的发展,并加速采用新的电池化学物质,如锂-硫或锂-空气。但长远的未来可能不只是锂。曼彻斯特大学的研究员刘旭清表示:“这种改进不能与设备性能的改进速度相匹配,我们需要一场革命。”
在牛津郡庞大的哈韦尔科学与创新园区,也就是约翰˙古德诺夫(John Goodenough)签署协议宣布放弃他在锂离子领域取得重大突破专利的地方,史蒂芬˙沃勒(Stephen Voller)举着一块与饮料杯大小和形状相似的碳纤维。沃勒是一位和蔼可亲的曼城球迷,年近50岁。在加盟首个浏览器品牌网景(Netscape)公司之前,他曾在IBM担任软件工程师。在公司被AOL收购后,沃勒对笔记本电脑电池续航时间的限制越来越感到失望,于是决定采取些措施。
沃勒的第一个想法是使用氢燃料电池来延长电池巡航时间,但它的波动性证明是便携式电子产品无法克服的挑战。他说:“让氢气通过机场安检是相当困难的。”然后,通过牛津大学的熟人,沃勒听说了一些令人兴奋的研究,包括性能更像超级电容器的极快充电材料。当电池以化学方式储存能量时,超级电容器却可将其置于电场中,就像气球上的静电收集一样。
超级电容器的问题在于,它们不能像电池一样储存那么多的能量,而且电量会很快泄露出去。如果你不经常使用,锂离子电池的放电可持续2周,而超级电容器只能保持数小时。许多业内人士认为,将超级电容器与电池结合起来,可能对智能手机和其他耗电的消费科技产品有利。海格特表示,超级电容器可以被用来制造一、两分钟内就能充满电的混合手机,而且还可以作为备用的锂离子电池。他说:“如果你可以非常快速的充电,你可以把它放在感应圈上,在你搅拌咖啡的时候充电。”
沃勒认为,他可以做得更好。2013年,他创立了ZapGo,该公司正在开发碳基电池,其充电速度与超级电容器一样快,但充电时间与锂离子电池差不多。到2017年11月,该公司的员工已增至22人,分别在哈韦尔的卢瑟福德阿普尔顿实验室和北卡罗来纳州夏洛特的办公室工作。它的第一个消费电池将被用在今年年底推出的第三方产品上,包括用于汽车的助推起动装置,以及充电时间从8小时缩短至5分钟的电动滑板车。
沃勒手里拿着的那块碳纤维是一块电池,使用了固态电解质,不会着火。两个电极是由薄层铝制成的,上面覆盖着纳米结构的碳,用来增加表面积。沃勒说:“你希望它看起来像喜马拉雅山。”尽管在显微镜下,它更像是城市天际线的轮廓。ZapGo技术的关键在于提高效率和减少漏电量,主要是通过确保电解液无缝地与上面的碳天际线相吻合,就像尼龙搭扣一样。
碳基电池的最大优势是长寿。因为ZapGo的电池存储更像气球,而不是传统的电池。正如沃勒所说“没有化学反应”,他声称新电池可以持续10万个放电周期,这是锂离子电池的100倍。即使每天给手机充电,也可以使用30年。目前的第三代ZapGo电池还没有强大到可以运行智能手机的地步,但由于使用的材料没有提供增加电压的障碍,沃勒预计这种电池将在2022年,也就是“iPhone 15前后”投入应用。
这需要改变充电基础设施。许多爆炸事件被归咎于廉价的第三方充电器,而这些充电器没有阻止爆炸所需的电子设备。对于ZapGo的电池,或者任何基于超级电容的系统,你需要一个充电器来做相反的事情——从电网中吸取和储存能量,然后在短时间内把它送到你的手机上。在实验室里,沃勒的团队已经制造出了笔记本电脑大小的电源,但他们正在努力使它变得更小、更高效。
包括戴森设计工程学院的萨姆˙库珀(Sam Cooper)在内的许多人质疑,这些公司是否真的希望在产品中植入能持续使用如此之久的附件。库珀说:“手机公司有个明确的利润激励,就是要在下次发布时让老款设备及时停产。为此,研发更好电池的竞赛可能根本不存在。”沃勒承认,ZapGo持有的大约30项专利中,有一种方法可人为地降低电池的使用寿命,阻止它们持续使用30年。他说:“我们不会这么做,但如果客户愿意,我们有能力提供给他们。”
与现有技术相比,碳基储能技术还有另一个主要优势。它实际上可以作为手机外部结构使用。沃勒并没有设计出适合当前手机设计的电池,而是在为柔性屏幕和可折叠设备的未来做准备。在5G网络下,我们所有的数据都来自云端,电池续航时间变得更加重要。
沃勒沿着他办公室狭窄的走廊走着,走到午后的阳光下,穿过Diamond Light Source的阴影,这是个巨大的环形建筑,看起来像是外星飞船降落在牛津郡的乡村。在内部,研究人员正在利用加速光束在微观尺度上对潜在的电池材料进行研究,探究为何锂-硫电池会失败,以及寻找替代材料以获得阳极和阴极,这些问题已经困扰了这个领域近30年。
沃勒在空中挥舞着他的智能手机,哀叹着锂离子电池的缺陷,正是这些缺陷促使他和其他数百人加入了这场高风险的竞赛,以期重新发明这些绝好却又存在缺陷的电池。他说:“我们都必须制定策略来应对这种情况,不管是背夹式电池,还是带着两部手机,这都太疯狂了,事情不应该是那样的。”
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