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  据悉,锂电池的研发基础在1970年代的石油危机期间被构建起来。当时,Stanley Whittingham正致力于研制一种可以摆脱石油燃料的能源技术。他开始对超导体材料进行研究,并很快发现了一种极端富能的材料,利用这种材料,他将这种材料创造性的用于制作锂电池的阴极。这是使用二硫化钛制作的,在分子层面上,其内部空隙可以容纳锂离子。

赵晓一

  据悉,锂电池的研发基础在1970年代的石油危机期间被构建起来。当时,Stanley Whittingham正致力于研制一种可以摆脱石油燃料的能源技术。他开始对超导体材料进行研究,并很快发现了一种极端富能的材料,利用这种材料,他将这种材料创造性的用于制作锂电池的阴极。这是使用二硫化钛制作的,在分子层面上,其内部空隙可以容纳锂离子。

  以Goodenough的阴极为基础,吉野彰在1985年发明了第一个商业上可行的锂离子电池。他没有在阳极使用活性锂,而是使用石油焦,这是一种碳材料,像阴极的钴氧化物一样,可以插入锂离子。

  John Goodenough预测,如果用一种金属氧化物而不是金属硫化物来制造阴极,那么电池将具有更大的电势。经过系统的研究,在1980年,他证明了嵌入锂离子的氧化钴可以产生高达4伏特的电压。这是一个重要的突破,将带来更强大的电池。

吉野彰1948年生于日本,担任旭化成公司研究员,旭化成株式会社吉野研究室室长。1983年,他运用钴酸锂开发阴极,运用聚乙炔开发阳极,在1983年制出世界第一个可充电锂离子电池的原型。1985年彻底消除金属锂,完全基于锂离子,这让电池的使用更加安全可行。至此,为锂离子电池的商用已经打好了基础。

  吉野彰 1948 年出生于日本吹田。2005 年取得日本大阪大学博士学位,现为日本东京旭化成公司名誉研究员,日本名古屋名城大学教授。

今年生理或医学奖的成果是细胞对低氧气水平进行侦测并响应的机制,目前该研究尚处于实验室阶段早期。物理奖奖励理论宇宙学的贡献和太阳系外行星的发现,这些与普通人的生活非常遥远。但化学奖的成果锂电池早已大规模商业化,改变了科技行业和现代商业,日常生活中也非常普遍,从手机、PC甚至新能源汽车上都能看到。

紧随其后,古迪纳夫发明了钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂正极材料,诺奖颁奖词中说他“将锂电池的潜力翻了一番”。

值得一提的是,古迪纳夫还创造了一个新纪录——他于1922年出生于德国耶拿,今年已经97岁,创造了诺奖得主的最高龄纪录。此前最高记录出现在2018年,美国科学家亚瑟?阿斯金以96岁高龄获奖。

诺贝尔奖创纪录 97岁高龄创造了诺奖得主的最高龄纪录发布日期:2019-10-10 ??来源:中华网诺贝尔化学奖揭晓。

诺贝尔奖创纪录 97岁高龄创造了诺奖得主的最高龄纪录发布日期:2019-10-10 ??来源:中华网诺贝尔化学奖揭晓。

  此前,美国化学会周刊《化学化工新闻》(C&EN)做出了相当准确的预测。当时该期刊表示,今年的化学奖很有可能会在电池研究、基因编辑技术、金属有机框架材料研究等改变人类世界生活的三大领域中产生,并猜测今年的获奖者可能会是97岁高龄的“锂电池之父”、美国德州大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)机械工程系教授古迪纳夫(John B。 Goodenough)。

惠廷厄姆1941年生于英国,上世纪70年代供职于美国埃克森石油公司时发明了锂离子电池。他采用硫化钛作为正极材料,金属锂作为负极材料,制成首个锂离子电池。

吉野彰1948年生于日本,担任旭化成公司研究员,旭化成株式会社吉野研究室室长。1983年,他运用钴酸锂开发阴极,运用聚乙炔开发阳极,在1983年制出世界第一个可充电锂离子电池的原型。1985年彻底消除金属锂,完全基于锂离子,这让电池的使用更加安全可行。至此,为锂离子电池的商用已经打好了基础。