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        新研究表明 現(xiàn)在可以實現(xiàn)最高能量密度的全固態(tài)電池

        來自東北大學(xué)和高能加速器研究組織的科學(xué)家開發(fā)出一種新的復(fù)合氫化物鋰超離子導(dǎo)體,可以生產(chǎn)出迄今為止能量密度最高的全固態(tài)電池。研究人員表示,通過設(shè)計氫簇(復(fù)合陰離子)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的新材料對鋰金屬具有顯著的高穩(wěn)定性,這將使其成為全固態(tài)電池的最終陽極材料。

        新研究表明 現(xiàn)在可以實現(xiàn)最高能量密度的全固態(tài)電池

        包含鋰 金屬 陽極的全固態(tài)電池具有解決傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度問題的潛力。但到目前為止,它們在實際電池中的應(yīng)用受到高鋰離子轉(zhuǎn)移電阻的限制,主要是由于固體電解質(zhì)對鋰金屬的不穩(wěn)定性。因此,這種新型固體電解質(zhì)具有高離子導(dǎo)電性和對鋰金屬的高穩(wěn)定性,因此對于使用鋰金屬陽極的全固態(tài)電池來說是一個真正的突破。

        “我們預(yù)計這一發(fā)展不僅會激發(fā)未來尋找基于復(fù)合氫化物的鋰離子導(dǎo)體的努力,而且還將開辟固體電解質(zhì)材料領(lǐng)域的新趨勢,這可能導(dǎo)致高能量密度電化學(xué)裝置的發(fā)展,“東北大學(xué)Shin-ichi Orimo研究小組的Sangryun Kim說。

        背景:

        全固態(tài)電池是解決當(dāng)前鋰離子電池固有缺點(diǎn)的有希望的候選者,例如電解質(zhì)泄漏,可燃性和有限的能量密度。人們普遍認(rèn)為鋰金屬是全固態(tài)電池的最佳陽極材料,因為它具有最高的理論容量(3860 mAh g -1)和已知陽極材料中最低的電位(-3.04 V vs.標(biāo)準(zhǔn)氫電極) 。

        鋰離子傳導(dǎo)固體電解質(zhì)是全固態(tài)電池的關(guān)鍵組分,因為固體電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率和穩(wěn)定性決定了電池性能。問題是大多數(shù)現(xiàn)有的固體電解質(zhì)具有化學(xué)/電化學(xué)不穩(wěn)定性和/或與鋰金屬的不良物理接觸,不可避免地在界面處引起不希望的副反應(yīng)。這些副反應(yīng)導(dǎo)致界面電阻增加,在重復(fù)循環(huán)期間極大地降低電池性能。

        正如先前的研究所揭示的,其提出了諸如合金化鋰金屬和界面改性的策略,這種降解過程非常難以解決,因為其起源是鋰金屬陽極與電解質(zhì)的高熱力學(xué)反應(yīng)性。使用鋰金屬陽極的主要挑戰(zhàn)是固體電解質(zhì)的高穩(wěn)定性和高鋰離子傳導(dǎo)性。

        “復(fù)合氫化物在解決與鋰金屬陽極相關(guān)的問題時受到了很多關(guān)注,因為它們對鋰金屬陽極具有出色的化學(xué)和電化學(xué)穩(wěn)定性,”Kim說。“但由于它們的低離子電導(dǎo)率,在實際電池中從未嘗試過使用復(fù)合氫化物和鋰金屬陽極。因此我們非常有動力去研究在室溫下顯示鋰離子導(dǎo)電性的復(fù)合氫化物是否能夠使用鋰金屬陽極。它起作用了。“

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