北京时间9月1日23时,顶级学术期刊《自然》(Nature)在线发表了复旦大学团队的一项最新研究,题为《高性能纤维锂离子电池的规模化构建》(“Scalable production of high-performing woven lithium-ion fibre batteries”),该研究发现了纤维锂离子电池(FLIBs)内阻与长度之间的关联规律,有效解决了活性材料和纤维电极界面稳定性难题,连续构建出兼具高安全性和高性能的新型纤维聚合物锂离子电池。
他们的研究成果显示,长度为1米时,纤维锂离子电池容量为25mAh,可以为心率监测仪和血氧仪等商用可穿戴设备提供超过2天的使用电能。基于整体质量的能量密度超过85 Wh/kg。同时,纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性,循环500圈后,电池的容量保持率仍然达到90.5%,库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下,将纤维锂离子电池弯折10万次后,其容量保持率仍大于80%。
研究团队通过纺织的方法可进一步获得高性能和高安全性的大面积电池织物。如果将电池织物和无线充电发射装置集成,可安全、稳定地为智能手机进行无线充电;通过将纤维锂离子电池和纤维传感器与显示织物集成,还可实现对人体汗液中钠离子和钙离子浓度的实时监控和信号传输与显示。
审稿人则评价这个工作是“储能领域和可穿戴技术领域的里程碑研究”(“landmark research not only in energy storage but also in wearable technology”)和“柔性电子领域的一个里程碑”(“a milestone towards the prevalence of flexible electronics”)。
复旦大学高分子科学系博士生何纪卿和路晨昊为该论文的共同第一作者。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委、上海市科委等项目支持。 可穿戴设备的“心脏”,十几年前开始探索
“最近十多年来,人们希望织物不再是简单的有某些单一功能,它还是智能的。”今年3月,彭慧胜在向澎湃新闻记者介绍他研究多年的智能织物时如是谈道。
当时,其率领的团队在《自然》上发表了另一项重磅研究,他们用一块1.5平方米的“布”向外界展示,他们可以将显示器件的制备与织物编织过程实现有效融合,在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件,实现了大面积柔性显示织物和智能集成系统。
这样的智能织物兼具智能、柔软、适应复杂形变、透气导湿等优点,是未来可穿戴等领域的一个重要发展方向。然而,要想获得广泛应用,前提之一还包括获得一种高性能且安全的柔性电池。
直径为数十微米至数百微米的纤维锂离子电池是目前的主流方向之一。“早在2006年,我开始听说有人把锂离子电池做成薄膜以获得柔性能源系统,这个方向对于未来人类社会发展很重要,我很感兴趣。”
然而,彭慧胜是一个愿意啃“硬骨头”的人,他并不太想做别人已经做过的。“当时就一直围绕这个领域琢磨,自己是否可能做个从来没人干过甚至都没想过的东西。”2008年回到复旦后,以前朦胧的追求突然具体了。彭慧胜想到:如果把锂离子电池做成纤维,一定很好玩。十几年前的彭慧胜甚至完全没考虑实用性。
探索过程是漫长的。彭慧胜提到,从2008年开始,到2013年实现世界上第一个纤维锂离子电池,后来进一步拓展到纤维锂硫电池、纤维锌离子电池、纤维金属空气电池等等。然而,经历几代博士生和博士后进行工程化研究,进展并不大。
何纪卿在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者采访时表示,纤维锂离子电池的制备主要面临两个难点。“第一,纤维锂电池的内阻对其电化学性能具有重要影响,但其内阻和纤维长度的之间的关系规律仍然不是很明确;第二,因为完全不同的器件结构,面向块状锂离子电池的电极制备和器件构建方法很难适用于纤维锂电池,国际上纤维锂电池的连续化制备研究几乎是空白。”
迄今为止,公开报道的纤维锂离子电池长度通常在厘米级别,基于整体电池质量的能量密度也比较低。此外,研究团队在论文中还提到,这种短纤维锂离子电池在现实中很难规模使用,这是因为大量的导线连接点容易引起水氧侵入、电解质泄漏和外力破坏,从而导致电池能性能衰减甚至失效。
大规模生产长纤维锂离子电池、同时保持高性能,仍然是一个未能实现的需求。 纤维电池内阻是如何影响性能的?“门外汉”想要试一试
彭慧胜团队此次为领域做出的突破性贡献首先得益于一个意外的发现。
何纪卿是这项研究的第一完成人,但在刚开始加入彭慧胜的团队时他更像是一位“门外汉”,此前并没有接触过电池相关研究。
2012年化学专业硕士毕业后,何纪卿没有直接继续读博,在接下来的5年中,他相继在两家知名的跨国化学巨头工作。这被他后来重回校园后的导师彭慧胜认为是优势之一,“他非常能聚焦解决问题,广泛收集信息和认真独立思考,做出了这个发现。他以前在工业界,熟悉研发工作过,当然前面我们也做了很长时间的积累,所以产线的设计和开发就做得很有效率。”
2018年底,何纪卿在逐渐融入课题组后,在之前毕业成员研究工作的基础上,及时转换研究思路,面向实际应用,和团队成员紧密合作,在材料筛选、设计和器件构建方法等方面开展了大量的实验探索。
在初步的尝试中,何纪卿等人通过手工,将前期设计的正极和隔膜包裹的负极缠绕在一起,制备了长度分别为0.1米、0.2米、0.5米和1米的纤维锂离子电池,并测量了加入电解液后的电化学性能。
令人意外的是,研究团队观察到,较长的纤维内阻不增反降。这一发现超出了他们的预期,“彭老师当时看到这个结果,但同时也很严谨,他让我们先去重复,如果重复性没有问题的话,我们再继续看下一步怎么做。” 何纪卿提到。
最后他们将长度拓展至10米。论文显示,当纤维长度范围更广,在0.01米至10米时,内阻也会下降。这些结果意味着,获得高性能的长纤维锂离子电池是可能的。
彭慧胜对科学研究有着很高的要求,他希望其多年的研究成果未来能走向产业化,因此对工作的可重复性极其严谨。同时他仍然希望事情可行的背后有充分的理论支撑,知其然知其所以然。
在随后的近一年时间里,研究团队进行了大量的对比实验,最终总结出了纤维电池内阻随长度的变化规律,这为长纤维锂离子电池的连续构建提供了理论支撑。