La investigación de la TU Múnich y el MIT mejora la movilidad de los iones

Un equipo de investigación de la Universidad Técnica de Múnich y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha demostrado ahora que la luz puede utilizarse para aumentar la movilidad de los iones en las baterías de iones de litio. La investigación demuestra que la exposición de materiales cerámicos a la luz puede aumentar significativamente la movilidad de los iones en las pilas de combustible y, en el futuro, quizá en las baterías.

Las baterías de iones de litio y las pilas de combustible dependen de una buena movilidad de los iones, pero ésta se enfrenta a numerosos obstáculos. En el futuro, este "efecto optoiónico" recién descubierto podría mejorar el rendimiento de los electrolitos sólidos delgados en las baterías de iones de litio, permitiendo mayores velocidades de carga o allanando el camino para el desarrollo de nuevas tecnologías electroquímicas de almacenamiento y conversión que funcionen a temperaturas más bajas y alcancen mayores eficiencias.

Jennifer L. M. Rupp, catedrática de química de electrolitos en estado sólido de la Universidad Técnica de Múnich, afirma que su equipo ha demostrado cómo puede utilizarse la luz para reducir las barreras que encuentran los iones en los límites de los granos cerámicos.

"Nuestra investigación demuestra que la iluminación de materiales cerámicos para pilas de combustible y posiblemente para baterías en el futuro puede aumentar significativamente la movilidad de los iones", afirma. "En el óxido de cerio dopado con gadolinio, una cerámica utilizada como electrolito de estado sólido en las pilas de combustible, la iluminación aumentó la conductividad en los límites de grano en un factor de 3,5", explica Rupp.

La nueva investigación aprovecha el hecho de que la luz puede enfocarse con precisión, lo que permite controlar espacialmente el flujo de iones en puntos definidos con exactitud o conmutar la conductividad en materiales cerámicos.

El equipo de investigación afirma que el "efecto optoiónico" recién descubierto podría encontrar una amplia gama de aplicaciones en el futuro. Por ejemplo, podría mejorar el rendimiento de los electrolitos de estado sólido en las futuras baterías de iones de litio, facilitando mayores velocidades de carga. Los investigadores del equipo afirman que el avance también podría allanar el camino hacia el desarrollo de nuevas tecnologías electroquímicas de almacenamiento y conversión que funcionen a temperaturas más bajas y alcancen mayores niveles de eficiencia.

tum.de

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