中国科研团队破解全固态锂电池接触难题

10月7日,一则令人振奋的消息从科研领域传来:中国科研团队成功破解全固态锂电池接触难题,为该领域的发展开辟了崭新道路。

固态锂电池以其高安全性和高能量密度,被视作下一代储能技术的关键发展方向。然而,传统固态电池中电极与电解质之间固-固界面接触不良这一问题,如同拦路虎,导致离子传输阻力大、效率低,严重阻碍了其实际应用。

中国科学院金属研究所的科研团队勇挑难题,利用聚合物分子设计的灵活性,在主链上同时引入具有离子传导功能的乙氧基团和具备电化学活性的短硫链,成功制备出在分子尺度实现界面一体化的新型材料。这种新型材料堪称“多面手”,不仅具备高离子传输能力,还能在不同电位区间实现离子传输与存储行为的可控切换。

基于该材料构建的一体化柔性电池更是表现卓越,展现出优异的抗弯折性能,可承受20000次反复弯折。当将其作为复合正极中的聚合物电解质使用时,复合正极能量密度提升达86%。这一成果无疑为高性能、高安全性固态电池的发展提供了全新的材料设计思路与研究范式。

无独有偶,由中国科学院物理研究所研究员黄学杰团队联合华中科技大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等组成的研究团队,也在全固态锂电池接触问题上取得重大进展。他们开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题。相关研究成果同样于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。经测试,基于该技术制备的原型电池在经历数百次循环充放电后,性能依旧稳定,远超现有同类电池水平。这种新设计制造更简单、用料更省,还让电池更耐用,有望为众多领域带来更安全高效的能源解决方案。

中国科研团队的这些突破,让全固态锂电池的发展前景更加光明,未来,它们或许将在更多领域大放异彩,为人们的生活和社会发展带来巨大改变 。

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