在新能源材料领域,如何实现更高能量密度、更安全、更持久的锂金属电池,一直是科研界的一大难题。记者9月6日从云南大学获悉,该校材料与能源学院的郭洪教授团队设计了一种新型酰氨基功能化聚合物电解质,为锂金属电池的长寿命运行提供了有力保障。相关成果发表在国际期刊《能源与环境科学》上。
在能源存储技术日新月异的今天,锂金属电池因其高能量密度和潜在的安全性提升,被视为未来电池技术的重要方向,其中固态电解质性能的优化尤为关键。传统聚合物电解质虽然具有界面接触性好、工业化生产潜力大等优点,但在实际应用中却㊣面临着机械性能不足、锂离子(Li+)传输效率低、电极✅或电解质界面稳定性差等挑战。这些问题严重制约了锂金属电池的性能和寿命。
针对这些挑战,郭洪教授团队提出了创新的分子设计策略,通过引入丰富的酰氨基位点,构建了一个独特的分层超分子网络,巧妙结合了永久化学交联和可逆氢键,使聚合物电解质在保持高度机械强度的同时,具备了优异的柔韧性。更重要㊣的是,酰氨基位点的引入为锂离子提供了快速且可逆的传输通道,显著提升了㊣电解质的离子传导性能。此外,整个聚合物基质的预去溶剂化效应也进一步促进了锂离㊣子的传输效率,使其在电解质中的迁移更加迅速和㊣均匀锰酸锂。
除了优异的传输性能,这种新型聚合物电解质还能够在电极表面形成稳定的界面层,有效防止了锂枝晶的生成和界面副反✅应的发生。锂枝晶是锂金属电池中常见的问题,它们不仅会导致电池短路,还会加速电池的老化过程。因此,这种双重强化的界面稳定性对于提高✅电池的安全性和循环寿命至关重要。
实验结果显示,采用这种新型电解质的锂金属电池,在循环测试中展现出了惊人的耐久性。在完整充放电情况下,磷酸铁锂正极搭配锂金属负极的电池经过850次㊣循环后,容量保持率仍高达96.5%;而钴酸锂正极的电池则在300次循环后保持了96.8%的容量。
据了解,这一新成果是对固态电解质设计的一次重大创新,证明其在实际应用中的巨大潜力,为解决锂金属电池面临的诸多挑战提供了新思路,也为未来开发更高性能、更长寿命的固态电池㊣奠定了坚实的理论基础和材料基础,在电动汽车、储能系统等领域具有广阔的应用前景。
2025 年 2 月份工业硅产量为 28.95 万吨,环比减㊣少 1.45 吨,降幅 4.8%,同比㊣减少 16%。
,公司2024年第二季度营收同比增长12.88%至95.66亿元,净利润同比增长-21.26%至2.78亿。 公司目
随着2025年临近,硅材料行业政策环境延续稳定,重点聚焦于节能降碳,行业供需结构正在经历深度调整。自2023年以来,
電解液是鋰電池四大關鍵材料之一,由溶劑□□□□、電解質和添加劑按一定比例配置而成。主要應用在消費電子□□、電動汽車□
有机溶剂多属于有毒有害物质,同类者毒性相似,如氯代烃类多具有肝脏毒性,醛类具有刺激性等。应用广泛的有机溶剂有苯□□□
姚振山:在本周生产资料价格上涨的专题中,我们在前三天已经了解了水泥、棉花和多晶硅市场的情况,今天我们要说到的是一种化
2024年第三季度季报显示,芯能科技营收同㊣比增长7.17%至2.27亿元,净利润同比增长6.87%至8185.61
公司是一家主要从事精细化工产品和基础化工产品生产□□□□、研发和销售的国家高新技术企业,拥有近100项国家专利和一系
mg/l是浓度单位。可以理解为某单位升的混合物所含有的溶质(或另外一种物质)的质量。mg 、 g等都是质量单位,ml
囚系体式行业相干计谋动向第七章行业供应链证明锂离子电池电解液行业财产链简介锂离子电池电解液家当链理解-上游锂离子电池