合肥1月19日電 中國科學技術大學馬騁教授針對全固態(tài)鋰電池在循環(huán)時因需要維持良好界面接觸而過于依賴外部壓力、難以實際應用的問題,提出了一種低成本、較為適合商業(yè)化的解決方案。近日,該成果發(fā)表在國際著名學術期刊《自然—通訊》上。
全固態(tài)鋰電池有望打破目前液態(tài)鋰離子電池無法兼顧高安全性和高能量密度的瓶頸。然而,由于全固態(tài)鋰電池的電解質和電極都是固體,因此兩者往往必須在幾十甚至上百兆帕的外部壓力下才能維持良好的界面接觸,而實際場景中幾乎不可能實現(xiàn)如此高的壓力。
解決該問題的關鍵在于找到一種即便在低壓力下也能有效改變形狀、從而與體積不斷變化的電極材料維持緊密接觸的固態(tài)電解質。本次研究中,馬騁開發(fā)了一種新型固態(tài)電解質——鋰鋯鋁氯氧,實現(xiàn)了上述性能。
全固態(tài)鋰電池有望打破目前液態(tài)鋰離子電池無法兼顧高安全性和高能量密度的瓶頸。然而,由于全固態(tài)鋰電池的電解質和電極都是固體,因此兩者往往必須在幾十甚至上百兆帕的外部壓力下才能維持良好的界面接觸,而實際場景中幾乎不可能實現(xiàn)如此高的壓力。
解決該問題的關鍵在于找到一種即便在低壓力下也能有效改變形狀、從而與體積不斷變化的電極材料維持緊密接觸的固態(tài)電解質。本次研究中,馬騁開發(fā)了一種新型固態(tài)電解質——鋰鋯鋁氯氧,實現(xiàn)了上述性能。

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