新型固态电解质性能更优异
创作时间:
作者:
@小白创作中心
新型固态电解质性能更优异
引用
中国科学院
1.
https://www.cas.cn/cm/202503/t20250318_5050537.shtml
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅、副研究员石浩东团队开发出新型高离子电导率硫银锗矿型固态电解质,为宽温域、高载量、长寿命的全固态锂离子电池的开发奠定了基础。相关成果发表于《美国化学会能源快报》。
高离子电导率硫银锗矿型固态电解质示意图。中国科学院大连化学物理研究所供图
全固态电池因能量密度高和安全性优异受到广泛关注。开发具有良好的界面稳定性和高离子电导率的固态电解质,是实现高正极载量和宽温域适应性全固态电池商业化应用的基础。目前,仅有少数几种固态电解质可在室温下实现超过10毫西门子/厘米的离子电导率。因此,需要开发具有优异离子电导率和高稳定性的固态电解质,以研制具有优异电化学性能的全固态锂离子电池。
研究团队通过多阳离子掺杂和取代策略,开发出一种新型高熵硫化物固态电解质LGSSSI。得益于较低的锂离子迁移活化能,该电解质展现出优异的离子电导率——冷压后,离子电导率达12.7毫西门子/厘米;热压后,离子电导率进一步提升至32.2毫西门子/厘米。研究发现,基于LGSSSI电解质的全固态锂离子电池,在超高正极载量和较宽温度范围内,均展现出优异的循环性能。
该电解质与多种正负极材料均具有良好的界面兼容性,有望为下一代高能量密度全固态电池的商业化应用提供材料支撑。
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c03115
本文原文来自中国科学报
热门推荐
命理学与人生决策:从古代智慧到现代生活实践的启示
人工智能发展将重新定义高等教育
智能硬件革新生活:深度探索、行业洞察与未来展望
草莓鼻,了解它的成因、预防与改善方法
中国农业大学王牌专业 最好的专业是什么
2025年春节后AI与机器人行业的市场走势解析与前景展望
如何探索小众冷门股票的投资机会
防“癌”于未然!这十大癌症预警信号,您重视了吗?
游戏音频格式全解析:助力游戏开发
为什么人们不断创造新的编程语言?
【美丽四川】松潘行
公司无故调岗降薪怎么办
揭秘交流接触器接线电路:实用指南与应用分析
AI 数字人革新术:内核揭秘、应用实战、最新进展与未来蓝图
天干取象口诀与解释:深入理解阴阳五行的象征意义
重骑士高达GP02:经典卡片风格的涂装解析与创作理念
汽车知识科普:轮胎充氮气,是不是智商税?
五种影响投资者行为偏差的因素
如何选择适合的汽车颜色?汽车颜色对驾驶体验有何影响?
乒乓球运动全攻略:从历史到观赛礼仪
基金风险控制的主要方法有哪些?
龙门吊门式起重机日常维护保养的规范有哪些?
从普通到卓越:个人成长的心理路径探索
从零开始 -- Powershell入门
城里人和农村人的区别
非原装充电器对电池的影响!
八字午未合化详解:条件解析与优势发挥
怎么用excel做数独游戏
英国议会诞生758周年:比权力更重要的,是对规则的尊重
中国学者一作Cell论文:绕过血脑屏障,利用细菌从鼻腔向大脑递送药物