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  • Proliferación de vehículos eléctricos basados ​​en altas prestaciones, batería de iones de sodio de bajo costo

    Gráficamente abstracto. Crédito:Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST)

    Varias empresas de automóviles se están preparando para pasar de los vehículos con motor de combustión interna (IC) a los vehículos eléctricos (EV). Sin embargo, debido al mayor costo, Los vehículos eléctricos no son tan fácilmente accesibles para los consumidores; por eso, varios gobiernos están subvencionando los vehículos eléctricos para promover las ventas. Para que los costos de los vehículos eléctricos compitan con los de los vehículos con motor IC, sus baterías, que representan aproximadamente el 30% de su costo, debe ser más económico que los vehículos basados ​​en IC.

    El Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) ha anunciado que el equipo del Dr. Sang-Ok Kim en el Centro de Investigación de Almacenamiento de Energía había desarrollado una novela, alto rendimiento, material de ánodo económico para su uso en baterías secundarias de iones de sodio, que son más rentables que las baterías de iones de litio. Este nuevo material puede almacenar 1,5 veces más electricidad que el ánodo de grafito utilizado en las baterías comerciales de iones de litio y su rendimiento no se degrada incluso después de 200 ciclos a velocidades de carga / descarga muy rápidas de 10 A / g.

    El sodio es 500 veces más abundante en la corteza terrestre que el litio; por eso, Las baterías de iones de sodio han atraído una atención considerable como la batería secundaria de próxima generación porque es un 40% más barata que las baterías de iones de litio. Sin embargo, en comparación con los iones de litio, los iones de sodio son más grandes y, por lo tanto, no se puede almacenar de forma estable en grafito y silicio, que se utilizan ampliamente como ánodos en tales baterías. Por eso, el desarrollo de una novela, Se necesita material de ánodo de alta capacidad.

    El equipo de investigación de KIST utilizó disulfuro de molibdeno (MoS 2 ), un sulfuro metálico que ha despertado interés como candidato para materiales de ánodos de gran capacidad. MoS 2 puede almacenar una gran cantidad de electricidad, pero no se puede utilizar debido a su alta resistencia eléctrica y la inestabilidad estructural que se producen durante el funcionamiento de la batería. Sin embargo, El equipo del Dr. Sang-Ok Kim superó este problema creando una capa de nano-revestimiento de cerámica con aceite de silicona, que es de bajo costo, material ecológico. Mediante el sencillo proceso de mezclar MoS 2 precursor con aceite de silicona y tratamiento térmico de la mezcla, podrían producir una heteroestructura estable con baja resistencia y mayor estabilidad.

    Esquema del proceso de síntesis del MoS dopado con nitrógeno 2 -material de ánodo a base de. Crédito:Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST)

    Es más, la evaluación de las propiedades electroquímicas indicó que este material podría almacenar de manera estable al menos el doble de electricidad (~ 600 mAh / g) que el MoS 2 material sin recubrimiento y podría mantener esta capacidad incluso después de 200 ciclos rápidos de carga / descarga. Este excelente desempeño se logró mediante la formación de la capa de nano-revestimiento cerámico con alta capacidad de almacenamiento eléctrico, que imparte alta conductividad y rigidez al MoS 2 superficie, resultando en una baja resistencia eléctrica del material y una alta estabilidad estructural.

    Dr. Sang-Ok Kim, declaró que "podrían resolver con éxito los problemas de alta resistencia e inestabilidad estructural de MoS 2 a través de la tecnología de estabilización de superficie de nano-revestimiento. Como resultado, Podríamos desarrollar una batería de iones de sodio que pueda almacenar de forma estable una gran cantidad de electricidad. Nuestro método utiliza rentable, materiales ecológicos y, si está adaptado para la fabricación a gran escala de materiales anódicos, puede reducir los costos de producción y, por eso, impulsar la comercialización de baterías de iones de sodio para dispositivos de almacenamiento de energía de gran capacidad ".


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