全固態(tài)電池的終極正極材料是什么?納米材料能帶來什么幫助?
來源:寶鄂實業(yè)
2019-04-25 09:49
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日本東北大學和高能加速器研究組織的科學家SangryunKim與OrimoShin-ichi已經(jīng)開發(fā)出一種新型氫化物鋰離子超導體,這種新型超導體可以制造出迄今為止能量密度最高的全固態(tài)電池。
研究人員說,這種新材料是通過設(shè)計氫簇(復雜陰離子)的結(jié)構(gòu)而獲得的,對金屬鋰具有明顯的高穩(wěn)定性,這將使它成為全固態(tài)電池的終極陽極材料。
采用金屬鋰陽極的全固態(tài)電池有潛力解決傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度問題。但迄今為止,它們在實際電池中的應用一直受到鋰離子轉(zhuǎn)移電阻高的限制,這主要是由于固態(tài)電解質(zhì)對金屬鋰的不穩(wěn)定性造成的。
這種新型固態(tài)電解質(zhì)具有高導電性和對金屬鋰的高穩(wěn)定性,因此對于使用金屬鋰陽極的全固態(tài)電池來說是一個真正的突破。
我們希望這種發(fā)展不僅會激發(fā)未來尋找基于復雜的氫化物鋰離子超導體的努力,而且打開了該領(lǐng)域的一種固態(tài)電解質(zhì)材料的新趨勢,可能會導致開發(fā)高能量密度的電化學設(shè)備,日本東北大學研究小組的Shin-ichiSangryunKim說。
背景
全固態(tài)電池是解決當前鋰離子電池存在的電解質(zhì)泄漏、易燃性和能量密度受限等問題的理想選擇。
金屬鋰被廣泛認為是全固態(tài)電池的最終陽極材料,因為它在已知的陽極材料中具有最高的理論容量(3860mAhg-1)和最低的電位(-3.04Vvs標準氫電極)。
鋰離子導電固體電解質(zhì)是全固態(tài)電池的關(guān)鍵部件,其離子電導率和穩(wěn)定性決定了電池的性能。
問題是,大多數(shù)現(xiàn)有的固體電解質(zhì)具有化學/電化學不穩(wěn)定性和與金屬鋰的物理接觸不良,不可避免地會在界面上引起不必要的副作用。這些副作用導致界面電阻增加,在重復循環(huán)過程中大大降低電池性能。
以往的研究表明,這種降解過程很難解決,因為其根源是金屬鋰陽極與電解質(zhì)的高熱力學反應活性。
使用金屬鋰陽極的主要挑戰(zhàn)在于固體電解質(zhì)的高穩(wěn)定性和鋰離子高電導率。
研究人員說,這種新材料是通過設(shè)計氫簇(復雜陰離子)的結(jié)構(gòu)而獲得的,對金屬鋰具有明顯的高穩(wěn)定性,這將使它成為全固態(tài)電池的終極陽極材料。
采用金屬鋰陽極的全固態(tài)電池有潛力解決傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度問題。但迄今為止,它們在實際電池中的應用一直受到鋰離子轉(zhuǎn)移電阻高的限制,這主要是由于固態(tài)電解質(zhì)對金屬鋰的不穩(wěn)定性造成的。
這種新型固態(tài)電解質(zhì)具有高導電性和對金屬鋰的高穩(wěn)定性,因此對于使用金屬鋰陽極的全固態(tài)電池來說是一個真正的突破。
我們希望這種發(fā)展不僅會激發(fā)未來尋找基于復雜的氫化物鋰離子超導體的努力,而且打開了該領(lǐng)域的一種固態(tài)電解質(zhì)材料的新趨勢,可能會導致開發(fā)高能量密度的電化學設(shè)備,日本東北大學研究小組的Shin-ichiSangryunKim說。
背景
全固態(tài)電池是解決當前鋰離子電池存在的電解質(zhì)泄漏、易燃性和能量密度受限等問題的理想選擇。
金屬鋰被廣泛認為是全固態(tài)電池的最終陽極材料,因為它在已知的陽極材料中具有最高的理論容量(3860mAhg-1)和最低的電位(-3.04Vvs標準氫電極)。
鋰離子導電固體電解質(zhì)是全固態(tài)電池的關(guān)鍵部件,其離子電導率和穩(wěn)定性決定了電池的性能。
問題是,大多數(shù)現(xiàn)有的固體電解質(zhì)具有化學/電化學不穩(wěn)定性和與金屬鋰的物理接觸不良,不可避免地會在界面上引起不必要的副作用。這些副作用導致界面電阻增加,在重復循環(huán)過程中大大降低電池性能。
以往的研究表明,這種降解過程很難解決,因為其根源是金屬鋰陽極與電解質(zhì)的高熱力學反應活性。
使用金屬鋰陽極的主要挑戰(zhàn)在于固體電解質(zhì)的高穩(wěn)定性和鋰離子高電導率。
















