瑞典皇家科學院10月9日宣布,將2019年諾貝爾化學獎授予來自美國的科學家約翰·古迪納夫、斯坦利·惠廷厄姆和日本科學家吉野彰,以表彰他們在鋰離子電池研發(fā)領(lǐng)域作出的貢獻。
據(jù)諾貝爾化學獎評選委員會介紹,輕巧、可充電且能量強大的鋰離子電池已在全球范圍內(nèi)被應(yīng)用于手機、筆記本電腦、電動汽車等各種產(chǎn)品,并可以儲存來自太陽能和風能的大量能量,從而使無化石燃料社會成為可能。
上世紀70年代,惠廷厄姆發(fā)現(xiàn)了一種能量豐富的材料,這種由二硫化鈦制成的材料可以嵌入鋰離子,所以可被用作鋰電池中的陰極。古迪納夫推測,如果用金屬氧化物來替代金屬硫化物制造陰極,電池將具有更大的潛力。經(jīng)過系統(tǒng)研究,他在1980年證明了嵌入鋰離子的氧化鈷可以產(chǎn)生4伏的電壓。
在古迪納夫研制出的陰極基礎(chǔ)上,吉野彰1985年開發(fā)出了首個接近商用的鋰離子電池。他并未使用活潑的金屬鋰做陽極,而是使用了焦炭,這種碳材料可以像氧化鈷一樣提供容納鋰離子的空間。鋰離子在陰陽極之間運動產(chǎn)生電流。一個輕巧耐用、在性能下降前可充放電數(shù)百次的電池由此產(chǎn)生。自1991年首次進入市場,鋰離子電池徹底改變了人們的生活。這種電池奠定了無線、無化石燃料社會的基礎(chǔ),對人類具有極大益處。
約翰·B·古迪納夫(JohnB.Goodenough),1922年在美國出生,現(xiàn)年97歲。1943年,他在耶魯大學獲得數(shù)學系學士學位。二戰(zhàn)之后,古迪納夫于1952年在芝加哥大學獲得物理學博士學位。1952到1976年,古迪納夫在MIT的林肯實驗室工作,主要進行關(guān)于內(nèi)存的材料物理研究。1976年,古迪納夫進入牛津大學任教授并作為無機化學研究負責人。1986年起,古迪納夫在德州大學奧斯丁分校擔任教授,繼續(xù)從事能源材料的研究。
吉野彰(AkiraYoshino),1948年出生于日本大阪,現(xiàn)年71歲。吉野教授于1970年從京都大學工學部石油化學科畢業(yè),1972年獲工學碩士學位,2005年獲大阪大學工學博士學位。1972年,吉野彰進入旭化成工業(yè)株式會社,1994年擔任AT&T技術(shù)開發(fā)部長,1997年擔任旭化成工業(yè)株式會社離子二次電池事業(yè)推進室室長。2005年至今,吉野教授擔任旭化成工業(yè)株式會社吉野研究室室長。
M·斯坦利·威廷漢(M.StanleyWhittingham),現(xiàn)就任于東北化學能源儲存中心(NECCES),美國賓厄姆頓大學能源前沿研究中心(EFRC)。他與JohnB.Goodenough在鋰電領(lǐng)域取得開拓性研究,2015年被湯森路透預測為諾貝爾化學獎的候選人。Whittingham教授于1971年獲得ECS電化學學會頒發(fā)的青年學者獎,2004年獲得ECS電化學學會頒發(fā)的電池研究獎,并因其對鋰電池科學和技術(shù)的貢獻而于2006年當選為ECS電化學學會成員。
鋰離子電池自問世以來,因其卓越的性能得到了迅猛的發(fā)展,從工作到生活,鋰電池給人類生活帶來的便利就非常顯而易見,你此刻正拿著的手機、桌上的筆記本電腦、心臟起搏器等等這些便攜式電器,以及環(huán)保型交通工具代表—電動汽車,都離不開鋰離子電池。這項發(fā)明如同一道光,照亮了人類生活的“說走就走”。
目前鋰電池公認的基本原理是所謂的“搖椅理論”。鋰電池的充放電不是通過傳統(tǒng)的方式實現(xiàn)電子的轉(zhuǎn)移,而是通過鋰離子在層壯物質(zhì)的晶體中的出入,發(fā)生能量變化。在正常充放電情況下,鋰離子的出入一般只引起層間距的變化,而不會引起晶體結(jié)構(gòu)的破壞,因此從充放電反映來講,鋰離子電池是一種理想的可逆電池。在沖放電時鋰離子在電池正負極往返出入,正像搖椅一樣在正負極間搖來搖去,故有人將鋰離子電池形象稱為搖椅電池。
歷年來,諾貝爾化學獎不“化學”,從歷年諾貝爾化學獎得主名單中不難看出,諾貝爾化學獎“混搭”明顯,與其他自然科學領(lǐng)域并沒有明顯的界線。不少人的獲獎成就并非出自傳統(tǒng)的化學研究,而是涉及生物學、物理學等多重學科,因此諾貝爾化學獎也被調(diào)侃為“理科綜合獎”,還曾出現(xiàn)過“諾貝爾化學獎頒給物理學家、以獎勵他們的成果有益于生物學家”之類的情況。
據(jù)統(tǒng)計,其中有17次諾貝爾化學獎頒給了生物學方面的成就。比如2017年的諾貝爾化學獎頒給了在冷凍電子顯微鏡術(shù)領(lǐng)域做出巨大貢獻的三位生物物理學家。2018年的諾貝爾化學獎頒給了在“進化控制”方面做出重要貢獻的三位生物學家。因此諾貝爾化學獎曾被不少科學家戲謔稱為“諾貝爾理科綜合獎”。而此次因鋰電池的發(fā)明二獲獎是真正意義上的純化學發(fā)明。
這次獲獎的原創(chuàng)成果要追溯到20世紀70年代,他們?nèi)齻€人開創(chuàng)了鋰離子電池從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化的路徑。
鋰離子電池的基礎(chǔ)是在1970年代的石油危機期間奠定的。斯坦利·威廷漢致力于開發(fā)可能導致無化石燃料的能源技術(shù)的方法。他開始研究超導體,并發(fā)現(xiàn)了一種能量非常豐富的材料,他將其用于在鋰電池中創(chuàng)建創(chuàng)新的陰極。它是由二硫化鈦制成的,該二硫化鈦在分子水平上具有可以容納(嵌入)鋰離子的空間。電池的陽極部分由金屬鋰制成,金屬鋰具有強烈的釋放電子的動力。這產(chǎn)生了一個電池,實際上具有很大的潛力,剛好超過2伏。但是,金屬鋰具有反應(yīng)性,電池爆炸性太大,無法使用。
約翰·古迪納夫預測,如果使用金屬氧化物而不是金屬硫化物制成陰極,則陰極將具有更大的潛力。經(jīng)過系統(tǒng)的搜索,他在1980年證明了嵌入了鋰離子的氧化鈷可以產(chǎn)生多達4伏的電壓。這是一項重要的突破,將帶來更強大的電池。
吉野彰以古迪納夫的陰極為基礎(chǔ),于1985年創(chuàng)建了首個商業(yè)上可行的鋰離子電池。他沒有在陽極中使用反應(yīng)性鋰,而是使用了石油焦炭,這種碳材料像陰極的氧化鈷一樣可以嵌入鋰離子中。結(jié)果是重量輕,堅固耐用的電池,在其性能下降之前可以充電數(shù)百次。鋰離子電池的優(yōu)點在于,它們不是基于分解電極的化學反應(yīng),而是基于鋰離子在陽極和陰極之間來回流動。
這次諾貝爾化學獎花落鋰電池,無異于為相關(guān)的研究人員打了一針“強心劑”。就目前鋰電池的基礎(chǔ)研究來說,國際上公認美國領(lǐng)先,日本產(chǎn)業(yè)化做得最好。
鋰電池的研究核心是正極、負極材料以及隔膜,它正朝著高容量、金屬化、固態(tài)化等方向發(fā)展。當前,鋰電池能量密度要不斷往上做,相當于在有限的空間內(nèi)塞入更多的鋰離子。但是,金屬鋰是堿金屬,本身化學性質(zhì)很活潑,肯定會帶來一些安全上的不確定性。怎么去穩(wěn)定正極和負極的化學安全性,這是鋰離子電池未來要解決的一個重點。而鋰屬于稀有金屬資源,并不具備資源優(yōu)勢,因此除了鋰電池之外,還應(yīng)當做一些其他電池資源的開發(fā),比如鈉離子電池。
客觀來講,鋰電池性能還沒有達到電動汽車和大規(guī)模儲能的要求。呼喚新的材料與體系,這也是下一步以及未來十年電池的發(fā)展方向。(編輯/高緯時)
諾貝爾獎最高齡得主誕生:
2019年諾貝爾化學獎?wù)Q生的同時,還誕生了一個諾貝爾之最——97歲的古迪納夫成為諾貝爾獎最高齡得主,力壓2018年諾貝爾物理學家亞瑟·阿什金(ArthurAshkin)(獲獎時享年96歲)。他在今年6月接受泰晤士報專訪時透露他仍在從事電池工作,雖然不知道自己什么時候會“被帶走”,但當下他仍有兩個愿望,其一是能看到自己所帶的博士生順利畢業(yè),其二是能在有生之年看到自己的研究能第二次改變世界。
賣不出去的發(fā)明:
具吉野回憶說,開發(fā)出鋰電池后起初3年都賣不出去,身心很沉重、備受折磨。