相較于鋰離子電池,鋰空氣電池的作業原理不盡相同,鋰離子與活性氧發生反應,在多孔電極(porous cathode)內部生成過氧化鋰(lithium peroxide,Li2O2)聚合物。因為電極材料的容量難以容納很多的過氧化鋰,導致其比能量(specific energy)受限。該團隊選用不同方法,重視碘化鋰在鋰空氣電池放電進程中所發揮的作用。他們隨后又選用了紫外線光譜及可見光光譜(ultraviolet and visible-light spectroscopy)及其他技術研討電池的化學反應。在存在碘化鋰及水的情況下,在上述研討進程進程中發生了氫氧化鋰(lithium hydroxide,LiOH),而非過氧化鋰。
碘化鋰可進步水的反應性(reactivity),且更易丟失質子(protons),促進了電池內氫氧化鋰的構成,煩擾了充電進程。據調查成果標明,研討團隊已發現對相關化學反應的克制方法,或能進步碘化鋰等化合物的體現。
該研討論文的聯合作者Graham Leverick標明:“該研討或將為選擇碘化鋰替代性化合物材料指明路程,有助于克制電極表面不必要的化學反應。”
該項研討獲得了豐田歐洲、Skoltech旗下電化學能量儲存中心(Center for Electrochemical Energy Storage)的支撐,其研討設備得到了美國國家科學基金會(National Science Foundation)的支撐。