Un Nuevo Método Desarrollado Por Científicos De La Universidad McGill Puede Transformar La Forma En Que Se Producen Las Baterías De Iones De Litio. Con Él, Se Elimina La Necesidad De Metales Como Níquel Y Cobalto, Haciendo Que Las Baterías Sean Más Limpias, Baratas Y Sostenibles. El Proceso Facilita La Producción En Masa Con Desempeño Superior.
Investigadores De La Universidad McGill, En Canadá, En Asociación Con Instituciones De Los Estados Unidos Y De Corea Del Sur, Presentaron Un Nuevo Método Para Producir Materiales De Batería De Iones De Litio De Alto Desempeño.
La Técnica Promete Sustituir Metales Como Níquel Y Cobalto, Que Son Caros Y Difíciles De Obtener, Por Una Alternativa Más Limpia Y Barata.
El Grupo Logró Desarrollar Una Forma Más Eficiente De Fabricar Partículas Catódicas Llamadas “Sal-Gema Desordenado” (DRX).
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Hasta Entonces, Estas Partículas Presentaban Problemas De Estabilidad Y Variaban De Tamaño, Lo Que Dificultaba Su Aplicación En La Industria De Baterías.
El Nuevo Método Permite La Producción De Partículas De Tamaño Uniforme Y Altamente Cristalinas, Eliminando La Necesidad De Procesos Adicionales Como La Moagem.
Con Esto, Los Investigadores Creen Que Será Posible Aplicar Los Materiales DRX A Gran Escala En Baterías De Vehículos Eléctricos Y Sistemas De Almacenamiento De Energía Renovable.
Partículas Altamente Controladas
El Avance Se Realiza En Un Proceso De Sal Fundido Realizado En Dos Etapas. Primero, La Técnica Promueve La Nucleación, Es Decir, La Formación De Cristales Pequeños Y Uniformes.
A Continuación, El Crecimiento De Estas Partículas Se Controla Para Impedir Que Se Conviertan En Grandes O Irregulares.
Con Esto, Los Investigadores Lograron Sintetizar Partículas De Menos De 200 Nanómetros. Ese Tamaño Es Considerado Ideal Para Mejorar El Desempeño De Las Baterías De Iones De Litio.
“Desarrollamos El Primer Método Para Sintetizar Directamente Partículas Individuales De DRX Altamente Cristalinas Y Uniformemente Dispersas, Sin La Necesidad De Moagem Post-Síntesis”, Explicó Jinhyuk Lee, Profesor Asistente En El Departamento De Ingeniería De Minería Y Materiales De McGill.
Además De Mejorar El Desempeño De Las Baterías, Este Control También Permite Una Producción Más Consistente, Lo Que Es Esencial Para Aplicaciones Comerciales.
Pruebas Con Buenos Resultados
Al Probar Los Materiales En Celdas De Batería, Los Investigadores Observaron Que Las Nuevas Partículas Mantuvieron El 85% De Su Capacidad Después De 100 Ciclos De Carga Y Descarga. Esto Representa Más Que El Doble Del Desempeño Obtenido Con Los Métodos Antiguos De Producción De DRX.
Este Resultado Fortalece La Expectativa De Que El Nuevo Enfoque Pueda Ser Adoptado Por Fabricantes Que Buscan Soluciones Más Sostenibles Y Eficientes.
Colaboración Internacional
El Estudio Se Realizó Con El Apoyo De Investigadores Del Laboratorio Nacional De Aceleradores SLAC De La Universidad Stanford Y Del Instituto Avanzado De Ciencia Y Tecnología De Corea (KAIST).
Además, La Empresa Americana Wildcat Discovery Technologies, Especializada En Baterías, También Colaboró Con La Investigación.
La Participación De Wildcat Muestra Que Hay Interés Comercial En Escalar La Producción De Cátodos DRX Para Uso Industrial. Según Los Autores, La Nueva Técnica Puede Hacer Que La Producción De Baterías Sea Más Viable Desde El Punto De Vista Energético Y Financiero.
Hoda Ahmed, Doctoranda Y Autora Principal Del Estudio, Afirma Que La Aceptación Del Método Demuestra Tanto El Potencial Científico Como El Interés De La Industria. “Esto Impulsa El Campo Hacia La Manufactura Escalable”, Destacó.
Un Paso Para La Próxima Generación
Con La Nueva Estrategia De Síntesis, Los Investigadores Creen Que Están Abriendo Camino Para La Próxima Generación De Baterías De Iones De Litio. Estas Baterías Serían Más Sostenibles, Accesibles Y Fáciles De Producir En Gran Escala.
El Artículo Con Los Resultados De La Investigación Fue Publicado En La Revista Científica Nature Communications Con El Título “Síntesis Desordenada De Cátodos De Iones De Litio De Sal-Gema Promotora De Nucleación Y Limitadora De Crecimiento”. Fue Firmado Por Hoda Ahmed, Moohyun Woo, Raynald Gauvin, George Demopoulos, Jinhyuk Lee Y Colaboradores.
Este Avance Representa Un Paso Importante En La Búsqueda De Soluciones Tecnológicas Que Apoyen La Transición Hacia Fuentes De Energía Más Limpias.

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