2026-01-20 17:05
中国科大以低成本化解全固态锂电池界面问题近日,针对全固态锂电池在循环时因需要维持良好界面接触而过于依赖外部压力、难以实际应用的问题,中国科学技术大学马骋教授提出了一种低成本、较为适合商业化的解决方案。1月8日,该成果发表在国际著名学术期刊《自然-通讯》上。
资料显示,全固态锂电池有望打破目前液态锂离子电池无法兼顾高安全性和高能量密度的瓶颈。然而,由于全固态锂电池的电解质和电极都是固体,因此两者往往必须在几十甚至上百兆帕的外部压力下才能维持良好的界面接触,而实际场景中几乎不可能实现如此高的压力。
解决该问题的关键在于找到一种即便在低压力下也能有效改变形状、从而与体积不断变化的电极材料维持紧密接触的固态电解质。本次研究中,马骋开发了一种新型固态电解质——锂锆铝氯氧,实现了上述性能。此外,锂锆铝氯氧不含低地壳丰度元素,成本不到主流硫化物固态电解质的5%,较为适合商业化。
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近日,针对全固态锂电池在循环时因需要维持良好界面接触而过于依赖外部压力、难以实际应用的问题,中国科学技术大学马骋教授提出了一种低成本、较为适合商业化的解决方案。1月8日,该成果发表在国际著名学术期刊《自然-通讯》上。
资料显示,全固态锂电池有望打破目前液态锂离子电池无法兼顾高安全性和高能量密度的瓶颈。然而,由于全固态锂电池的电解质和电极都是固体,因此两者往往必须在几十甚至上百兆帕的外部压力下才能维持良好的界面接触,而实际场景中几乎不可能实现如此高的压力。
解决该问题的关键在于找到一种即便在低压力下也能有效改变形状、从而与体积不断变化的电极材料维持紧密接触的固态电解质。本次研究中,马骋开发了一种新型固态电解质——锂锆铝氯氧,实现了上述性能。此外,锂锆铝氯氧不含低地壳丰度元素,成本不到主流硫化物固态电解质的5%,较为适合商业化。
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