Phénomènes électrochimiques à l'intérieur d'une seule particule prédits à l'aide du modèle développé. a) État chargé ; b) Potentiel électrique ; c) concentration en lithium ; d) Tension. Crédit :DGIST
Un modèle avec une observation 3-D de particules de taille micrométrique dans une cellule a été développé. Par l'analyse et la recherche de particules de taille micrométrique dans une cellule, ce modèle devrait améliorer l'efficacité énergétique des cellules.
La DGIST a annoncé que l'équipe du professeur Yong Min Lee du Département des sciences et de l'ingénierie de l'énergie a développé un "modèle électrochimique à particule unique micron" qui peut estimer les propriétés électrochimiques d'une particule unique de matériaux actifs d'électrode en 3-D. Les observations en 3D des particules isolées de matériaux actifs d'électrodes, qui sont difficiles à identifier dans une expérience, devraient être appliqués à la recherche sur les phénomènes électrochimiques et les conceptions de particules qui améliorent l'efficacité des cellules.
Bien qu'une pile secondaire soit couramment utilisée comme source d'alimentation des véhicules électriques, ce n'est toujours pas aussi efficace qu'un moteur à combustion interne. Alors que l'efficacité peut être améliorée en augmentant la densité énergétique des cellules, La R&D n'a pas été activement menée en raison des limites de la technologie d'analyse précise.
L'équipe du professeur Lee a avancé que la densité d'énergie d'une cellule peut être améliorée grâce à l'optimisation de la conception des matériaux actifs des électrodes dans une cellule. Ensuite, ils ont cherché un moyen d'examiner les particules uniques de la taille d'un micromètre de matériaux actifs d'électrode et ont développé un modèle électrochimique qui peut effectuer une analyse 3D sur les particules uniques.
Résultat de l'expérience qui a examiné les phénomènes électrochimiques en modifiant la conception d'une seule particule. Crédit :DGIST
Contrairement au modèle existant qui se concentrait sur l'électrode de la cellule, le modèle développé par l'équipe du professeur Yong Min Lee s'est concentré sur les particules uniques de matériaux actifs qui composent l'électrode. En faisant cela, l'équipe a fait un pas de plus pour augmenter fondamentalement l'efficacité des cellules grâce à une analyse précise des propriétés et des caractéristiques des particules uniques en 3D dans un modèle. Puisqu'il peut avoir une analyse 3-D des particules, le modèle devrait notamment être largement appliqué dans la recherche pour concevoir les particules uniques de matériaux actifs d'électrode dans une cellule.
Concernant cette recherche, Le professeur Yong Min Lee du Département des sciences et de l'ingénierie de l'énergie a déclaré :« Par rapport aux travaux précédents, notre modèle peut examiner ce qui se passe dans une seule particule. Par conséquent, il offre un moyen innovant de concevoir des particules de taille micrométrique. Notre prochain objectif est d'appliquer ce modèle électrochimique pour améliorer l'efficacité des cellules des véhicules électriques. »