接近100%利用率!全固态锂硫电池又迎来新突破
接近100%利用率!全固态锂硫电池又迎来新突破近日,美国阿贡国家实验室徐桂良研究员、Khalil Amine教授等人在Science上发表了题为“Halide segregation to boost all-solid-state lit
近日,美国阿贡国家实验室徐桂良研究员、Khalil Amine教授等人在Science上发表了题为“Halide segregation to boost all-solid-state lithium-chalcogen batteries”的论文,报道了在各种含卤素的固态电解质和高能量硫族化合物正极材料之间,通过超高转速(UHS)混合过程中的机械化学反应实现的界面处卤化物的普遍分离现象。
具体看来,受混合卤化物钙钛矿太阳能电池中光诱导相分离的启发,研究人员观察到在一系列含卤素的SSEs和高能量硫族(S、Se、SeS2、Te)正极材料之间,通过2000 rpm的超高转速混合实现了普遍的卤化物分离。
UHS混合产生的热冲击和剪切破碎的协同效应,使得在混合过程中能够诱导机械化学反应,从而实现从含卤素的SSEs中分离卤化物,并在正极颗粒上均匀沉积。这种结构增强了电荷传输动力学,提高了界面稳定性,并减轻了固态电池的机械故障。
使用低温透射电子显微镜和同步辐射X射线衍射和光谱技术证实了卤化物偏析的形成和有效性。
制备的各种ASSLSBs在商业水平的面积容量下表现出接近100%的硫利用率和非凡的循环稳定性。
接近100%的硫利用率是什么概念?据了解,尽管固态电解质(SSEs)的室温离子电导率已取得进展,但电池性能仍受限于电极-SSE界面的电荷传输和化学机械稳定性。硫的电子和离子导电性差、体积膨胀大(约80%),导致循环后固-固界面的化学机械失效。目前改善ASSLSB电池性能的策略包括纳米结构主体、催化剂、添加剂、掺杂、原子层沉积涂层和新的SSE,这些方法仍然存在界面离子传输缓慢的问题,导致硫利用率低(≤80%)和循环寿命不足。
如今新的技术,解决了硫利用率低及循环寿命不足的问题。
-
锂电池辊压工艺中正极和负极哪个更容易粘辊?2025-06-15
-
锂源科技T246低温高倍率型正极材料问世,重卡/储能应用迎革命性突破2025-05-30
-
CIBF2025直击 | 盟固利全新技术集体亮相,解锁正极材料性能天花板2025-05-23
-
天华新能正极材料已送固态电池客户评测!2025-04-19
-
为什么锂电池的负极片要比正极片多一层?2025-04-15
-
中南大学唐有根:高镍三元正极材料结构革新驱动储能技术跃迁2025-03-29
-
突发!钴价大涨,正极材料停止报价2025-03-06
-
产能利用率最低至25%依然募投,供应商低价入股,首航新能上市是考验新起点2025-03-01
-
产能利用率下滑、由盈转亏 金晟新能源转战港股胜面大么2025-01-17
-
【深度】镍钴锰酸锂(NCM)为锂离子电池三元正极材料 我国行业发展速度有望加快2024-12-12
-
锂源重磅发布钠电正极新品,开启多元化新能源材料布局2024-10-10
-
全球锂电看锂源 常州锂源正极材料新品重大升级发布2024-06-24
-
【洞察】电解钴产能持续扩张 可用作锂离子电池正极材料2024-06-13
-
总投资100亿!央企正极材料项目现新进展2024-06-11
-
纳百川净利润毛利率下滑:依赖宁德时代,产能利用率下降仍扩产2024-04-19