客服热线:13262233810

全固态电池负极材料研发新进展,实现超快速充放电

   2026-07-30 北极星火力发电网 185 0
核心提示:硫化物全固态电池因具有高能量密度和优异安全性,被视为下一代动力电池的重要发展方向。然而,在高倍率充放电过程中,负极电子传输缓慢、锂离子扩散受限、固—固界面持续退化以及枝晶生长等问题相互耦合,严重制约了

硫化物全固态电池因具有高能量密度和优异安全性,被视为下一代动力电池的重要发展方向。然而,在高倍率充放电过程中,负极电子传输缓慢、锂离子扩散受限、固—固界面持续退化以及枝晶生长等问题相互耦合,严重制约了全固态电池的倍率性能和循环寿命。

近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究团队提出了一种电子—离子协同导电网络(EICN)设计策略,开发出新型Li–Al–Si–Zn(ASZ@Li)四元合金负极,实现了全固态电池超快速充放电的优异性能。

该新型合金负极由LiAl、LiZn和LiSi多相组成,其中LiAl相建立连续电子导电网络,LiZn相促进锂离子快速、均匀传输,富硅区域负责可逆储锂并缓冲体积变化,三者协同实现了电子导电、离子传输和结构稳定性的统一。此外,该合金负极具备对硫化物电解质的优异化学/电化学稳定性,无需人工SEI防护层。

在55℃下,ASZ@Li负极展现出优异的倍率性能和循环稳定性,与Ni90正极组装的全固态电池,在50C倍率下仅需72秒即可完成一次完整充放电,并保持105.6mAh g-1的高可逆容量。电池在20C倍率下,循环2050次后容量保持率达到80%;在50C倍率下,循环1460次后仍保持80%的容量。

EICN的作用机制分析发现,Al的引入提高了材料电子导电能力,Zn能够增强材料亲锂性并降低锂离子迁移势垒,从而促进电子和锂离子的协同快速传输。该设计可有效降低界面阻抗、抑制硫化物电解质分解并维持稳定的界面结构,提升全固态电池在高倍率条件下的循环稳定性。

相关研究成果发表在《ACS可持续化学与工程》(ACS Sustainable Chemistry & Engineering)上。研究工作得到国家自然科学基金、山东省自然科学基金等的支持。


(责任编辑:小编)
下一篇:

国家能源局召开新闻发布会 能源转型、可再生能源、迎峰度夏等重点情况披露

上一篇:

国家电投“氢洲·绿氨”实现规模化出口!我国绿色燃料产业迈入国际商业交付新阶段

反对 0 举报 0 收藏 0 打赏 0 评论 0
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们1050519404@qq.com
0相关评论