中新社廣州1月9日電 (記者 許青青)據(jù)華南理工大學(xué)9日消息,該校嚴(yán)克友教授團(tuán)隊(duì)成功在鋰金屬負(fù)極界面表面構(gòu)建了同時(shí)具有高電子絕緣性、高離子電導(dǎo)率和高化學(xué)穩(wěn)定的理想型固態(tài)電解質(zhì)界面,提升了鋰金屬電池的性能和安全性。
據(jù)悉,相關(guān)研究成果已發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)上。該成果將為研發(fā)、制造新一代高性能鋰電池、推動(dòng)新能源汽車以及光伏—儲(chǔ)能一體化等領(lǐng)域發(fā)展提供新的關(guān)鍵技術(shù)。
據(jù)介紹,鋰金屬電池被認(rèn)為是最有潛力的下一代電池候選者,它有潛力將現(xiàn)有鋰離子電池的能量密度提升一倍。然而目前的商業(yè)電解液無(wú)法在鋰金屬負(fù)極表面形成穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)界面,與鋰金屬電池?zé)o法很好地兼容。
該團(tuán)隊(duì)利用單斜相m-Li2ZrF6納米顆粒作為添加劑,成功在鋰金屬負(fù)極表面構(gòu)建了具有優(yōu)異電化學(xué)性能固態(tài)電解質(zhì)界面,實(shí)現(xiàn)了鋰金屬電池在高載量、低N/P值(電池負(fù)極面容量與正極面容量的比值)和超高倍率下的穩(wěn)定循環(huán),能夠在2C充電倍率下循環(huán)3000次后依然擁有80%的容量保持率,達(dá)到同級(jí)別最高水平。
此外,m-Li2ZrF6納米顆粒的合成工藝簡(jiǎn)單,具備大規(guī)模生產(chǎn)條件,為鋰金屬電池的廣泛應(yīng)用提供了解決方案。(完)