Electrolito especial creado para baterías de estado sólido. Científicos de la Universidad Metropolitana de Osaka han logrado una estabilización sin precedentes de la fase de alta temperatura de Li3PS4 , un material crítico para todas las baterías de estado sólido. Logrando así una conductividad iónica excepcional incluso a temperatura ambiente.
Este avance nos acerca un paso más a la realización de baterías de estado sólido. Y a la adopción de esta tecnología en una amplia gama de aplicaciones, incluidos los coches eléctricos y otros vehículos electrificados.
Próxima generación de baterías
Se espera que las baterías de estado sólido sean los dispositivos de almacenamiento de energía de próxima generación. Estos tendrán altos niveles de seguridad y niveles de densidad de energía mejorada. Lo que será excelente para una sociedad que apunta a la sostenibilidad y a la movilidad eléctrica.
Las baterías de estado sólido basadas en Litio funcionan facilitando el movimiento de iones de litio a través de un electrolito sólido. Sin embargo, dado que los iones no pueden moverse libremente dentro de los sólidos, es imperativo el desarrollo de electrolitos sólidos con alta conductividad iónica. Que, al igual que los electrolitos líquidos, permitan el movimiento rápido de los iones de litio.
Un grupo de investigación dirigido por el profesor Akitoshi Hayashi y el profesor asociado Atsushi Sakuda de la Escuela de Graduados de Ingeniería de la Universidad Metropolitana de Osaka logró estabilizar, por primera vez, la fase de alta temperatura de Li3PS4 (α – Li3PS4).
Que presenta una alta conductividad iónica, a temperatura ambiente mediante calentamiento rápido para cristalizar Li3PS4 a 400 °C min -1. Dado que Li3PS4 es un electrolito sólido prometedor, este logro hace posible el desarrollo de materiales para baterías de estado sólido con mayor rendimiento.
El profesor Hayashi explicó: “Li3PS4 muestra estructuras cristalinas variadas según las variaciones de temperatura. La fase de alta temperatura generalmente se reconoce por su conductividad iónica superior. Sin embargo, el desafío ha sido estabilizar esta fase a temperatura ambiente. Finalmente, lo logramos enfocándonos en la tasa de calentamiento durante la cristalización. Esta es la culminación de casi 20 años dedicados al desarrollo de materiales para baterías de estado sólido”. Electrolito especial creado para baterías de estado sólido.
Referencia: los resultados del estudio se publicaron en el Journal of the American Chemical Society .
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Fuente:
Redacción ECOticias – S
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