Investigadores han encontrado una forma de evitar la deposición de litio alrededor de los ánodos de baterÃas para coches eléctricos de esta tecnologÃa, que puede causar problemas en su recarga.
El artÃculo fue publicado en la revista Nature Communications por un equipo liderado por el Dr. Xuekun Lu de la Universidad Queen Mary de Londres, en colaboración con un equipo internacional de investigadores del Reino Unido y EE.UU.
La deposición de litio es un fenómeno que puede ocurrir en las baterÃas de iones de litio durante la carga rápida. Ocurre cuando los iones de litio se acumulan en la superficie del electrodo negativo de la baterÃa en lugar de intercalarse en él, formando una capa de litio metálico que continúa creciendo. Esto puede dañar la baterÃa, acortar su vida útil y provocar cortocircuitos que pueden provocar incendios y explosiones.
El Dr. Xuekun Lu explica que el revestimiento de litio se puede mitigar significativamente optimizando la microestructura del electrodo negativo de grafito. El electrodo negativo de grafito está formado por pequeñas partÃculas distribuidas aleatoriamente, y ajustar la morfologÃa de las partÃculas y los electrodos para lograr una actividad de reacción homogénea y una saturación de litio local reducida es la clave para suprimir el revestimiento de litio y mejorar el rendimiento de la baterÃa.
"Nuestra investigación ha revelado que los mecanismos de litiación de las partÃculas de grafito varÃan en distintas condiciones, dependiendo de la morfologÃa, el tamaño, la forma y la orientación de su superficie. Esto afecta en gran medida a la distribución del litio y la propensión al recubrimiento de litio", dijo en un comunicado el Dr. Lu. "Con la ayuda de un modelo de baterÃa 3D pionero, podemos capturar cuándo y dónde se inicia el recubrimiento de litio y qué tan rápido crece. Este es un avance significativo que podrÃa tener un impacto importante en el futuro de los vehÃculos eléctricos".
El estudio proporciona nuevos conocimientos sobre el desarrollo de protocolos avanzados de carga rápida al mejorar la comprensión de los procesos fÃsicos de redistribución del litio dentro de las partÃculas de grafito durante la carga rápida. Este conocimiento podrÃa conducir a un proceso de carga eficiente y al mismo tiempo minimizar el riesgo del revestimiento de litio.
Además de tiempos de carga más rápidos, el estudio también encontró que refinar la microestructura del electrodo de grafito puede mejorar la densidad de energÃa de la baterÃa. Esto significa que los coches eléctricos podrÃan viajar más lejos con una sola carga.
Estos hallazgos suponen un gran avance en el desarrollo de baterÃas para vehÃculos eléctricos. PodrÃan dar lugar a coches eléctricos más rápidos de carga, más duraderos y más seguros, lo que los convertirÃa en una opción más atractiva para los consumidores.