宁波理工孙学良团队突破钠离子电池技术瓶颈
创作时间:
2025-01-22 07:55:40
作者:
@小白创作中心
宁波理工孙学良团队突破钠离子电池技术瓶颈
近日,宁波东方理工大学(暂名)孙学良院士团队在钠离子电池领域取得重大突破,相关研究成果发表在国际顶级期刊《自然·材料》(Nature Materials)上。这一突破有望为未来能源存储技术带来革命性的变化。
01
创新性双阴离子框架设计
孙学良团队开发了一种基于双阴离子框架的非晶态钠离子导体。这种新材料在室温下展现出高达2.0毫西门子每厘米(mS cm−1)的离子电导率,同时具备良好的电化学稳定性和机械性能。这一创新性设计突破了传统单一阴离子导体的局限,为钠离子导体的性能提升开辟了新的方向。
02
优异的电池性能表现
研究团队将这种新型非晶态电解质与层状氧化物正极材料结合,成功构建了全固态钠离子电池。测试结果显示,该电池在室温下以0.2C的倍率进行充放电时,经过700次循环后仍能保持78%的容量,展现出优异的倍率性能和长期循环稳定性。
03
钠离子电池的重要意义
钠离子电池作为锂离子电池的潜在替代品,凭借其丰富的钠资源和成本优势,成为大规模经济型储能的研究热点。然而,传统钠离子电池面临能量密度较低和安全隐患等问题。全固态钠离子电池通过使用固态电解质替代易燃的有机液体电解质,不仅提高了安全性,还能通过双极堆叠技术提升体积能量密度。
04
团队背景与未来展望
孙学良院士是加拿大三院院士,现任宁波东方理工大学讲席教授,长期致力于新型材料开发与电化学能源系统研究。他表示,这项研究成果为钠离子电池的未来发展提供了重要价值,特别是在实现高能量密度与安全性并存方面具有实质性支持。随着技术的不断成熟和市场需求的增长,钠离子电池的产业化进程正在加速,有望在储能领域发挥重要作用。
热门推荐
探秘氦质谱检漏仪工作原理,解开精准检测泄漏的超级密码!
年数总和法计提折旧公式应用与计算
5G-A,解锁更多应用新场景
【漫话机器学习系列】114.逻辑 Sigmoid 函数
详解sigmoid与softmax, 多分类及多标签分类
“鹧鸪山”地名的前世今生
【健康养生】春笋的正确吃法,以及哪些人不适合吃春笋?
还原“筑路史奇迹” :抗战时期修筑滇缅公路档案文献
耳朵里耳屎湿乎乎发黄怎么回事
从多维城市名片重温淄博荣耀
论孟子井田说之现代意义
医务人员医德考评的依据是什么?
合同押金不退如何起诉对方
关于航天知识的全面解读
宝鸡:周礼之乡的城市新乐章
司法警察组织实战化演练, 提升应急处突能力
水泥行业碳资产管理综合策略
几月可以修剪梅花,大修需要在每年的春季进行
5G五年发展回顾:三大特征、三大挑战与三大展望
2TB机械硬盘的性能与适用性分析(了解2TB机械硬盘的关键特点及使用场景)
核心肌群评估的内容
肌力测试方法大盘点:从徒手测试到等速肌力测量
早上起来嗓子疼是为什么
20句诗词,20种向往的生活:心中有诗意,处处皆清欢
构建完行为分析报表后,如何识别异常与指标修复?「用户行为分析」【修复篇】
形式语言理论简介及应用
自考本科要考几门?全面解析自学考试科目设置
电梯怎样控制楼层,提升居家生活品质
深圳3月业主报价上调小区占比增加,加装电梯对房屋价值有何影响?
咳嗽缓解的有效方法:使用加湿器是否可行?