Secondo un articolo pubblicato sulla rivista scientifica dell'American Chemical Society, il team di ricerca ha sviluppato un nuovo tipo di cristallo poroso in grado di assorbire e trasferire in modo efficiente elettroliti agli ioni di litio.

Gli incendi e le esplosioni delle batterie agli ioni di litio rappresentano oggi una delle principali preoccupazioni.
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Guidato dal professore associato Yu Zhong, il progetto mirava ad affrontare il problema della formazione di dendriti nelle batterie agli ioni di litio. I dendriti sono sottili fibre conduttive che si formano spesso all'interno delle batterie agli ioni di litio, riducendo la durata delle celle e rappresentando un rischio di incendio ed esplosione.
Rendere più sicure le batterie agli ioni di litio.
Secondo le statistiche provenienti dalla sola Australia, ogni anno si registrano oltre 10.000 incendi causati da batterie agli ioni di litio. Ciò dimostra quanto sia cruciale la corretta gestione di questi materiali per la sicurezza generale.
Per creare batterie agli ioni di litio più sicure, il team di ricerca ha progettato un nuovo cristallo ad alta porosità che permette agli ioni di muoversi attraverso nanocanali unidimensionali senza ostacoli. L'autore principale dello studio, Yuzhe Wang, ha affermato di aver combinato due strutture molecolari eccentriche, tra cui macrocicli e gabbie molecolari, come elementi costitutivi del cristallo poroso. "Il loro utilizzo conferisce al cristallo un ampio spazio per immagazzinare ioni e canali di legame per il trasporto ionico", ha spiegato Wang.
Secondo Zhong, questo nuovo cristallo fornisce un "percorso ideale per il trasporto ionico" con una conduttività da record per gli elettroliti solidi conduttori di ioni di litio. Il team di ricerca ha acquisito importanti informazioni sul perché questa struttura sia così efficiente nel trasporto ionico e perché possa raggiungere una conduttività così elevata.
Oltre a migliorare la sicurezza delle batterie agli ioni di litio, questo materiale presenta potenziali applicazioni anche nella separazione di ioni e molecole durante la purificazione dell'acqua, nonché nello sviluppo di strutture ibride conduttive ioni-elettroni per circuiti e sensori bioelettronici.
Fonte: https://thanhnien.vn/nghien-cuu-moi-giup-giai-quyet-van-de-pin-lithium-ion-chay-no-185241107093815719.htm







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