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打破傳統(tǒng)認(rèn)知,,全固態(tài)鈉電池最新設(shè)計(jì)思路!


來(lái)源:上海交通大學(xué)

[導(dǎo)讀]  近日,上海交通大學(xué)密西根學(xué)院教師薄首行在國(guó)際頂級(jí)出版社Cell press 旗下知名學(xué)術(shù)期刊《Joule》雜志上發(fā)表其最新研究成果《Reactivity-guided interface design in Na metal solid-state batteries》

中國(guó)粉體網(wǎng)訊  近日,,上海交通大學(xué)密西根學(xué)院教師薄首行在國(guó)際頂級(jí)出版社Cell press 旗下知名學(xué)術(shù)期刊《Joule》雜志上發(fā)表其最新研究成果《Reactivity-guided interface design in Na metal solid-state batteries》,提出了全固態(tài)鈉金屬電池界面設(shè)計(jì)的新思路,。薄首行是該論文的通訊作者之一。另一位通訊作者是美國(guó)工程院院士,、加州大學(xué)伯克利分校杰出講席教授Gerbrand Ceder。加州大學(xué)伯克利分校材料科學(xué)與工程系四年級(jí)博士研究生Yaosen Tian為論文的第一作者,。




與鋰電池相比,,鈉電池通常被認(rèn)為能量密度較低,。因此,使用鈉電池會(huì)不可避免地引起待機(jī)時(shí)間短,、續(xù)航里程短等應(yīng)用缺陷,。但鈉電池成本低廉,在大型儲(chǔ)能設(shè)備中(如電網(wǎng))是鋰電池的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者,。采用陶瓷類固態(tài)電解質(zhì)取代可燃性液態(tài)電解質(zhì),并采用高能量密度的鈉金屬作為負(fù)極有望大幅提升鈉電池的能量密度,。這為我們的日常儲(chǔ)能需求提供了潛在的高儲(chǔ)能,、低成本、高安全的解決方案,。然而,,鈉金屬反應(yīng)活性極高,,會(huì)與大部分液態(tài)和固態(tài)電解質(zhì)甚至空氣以及水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而大大降低電池的充放電效率,。


鈉離子固態(tài)電解質(zhì)Na3SbS4在暴露空氣后大幅提高全固態(tài)鈉金屬電池的充放電穩(wěn)定性


在與美國(guó)合作伙伴開(kāi)展的研究中,薄首行和團(tuán)隊(duì)成員們發(fā)現(xiàn)Na3SbS4的鈉離子固態(tài)電解質(zhì)在暴露空氣后,,電池充放電性能不但沒(méi)有任何衰減,反而會(huì)大幅提高,。這一研究成果打破了空氣及水環(huán)境對(duì)電池有害的傳統(tǒng)認(rèn)知,,說(shuō)明適度的空氣暴露反而會(huì)提高鈉金屬與固態(tài)電解質(zhì)的界面穩(wěn)定性,為全固態(tài)鈉電池的鈉金屬-固態(tài)電解質(zhì)的界面設(shè)計(jì)提供了全新的思路,。訂閱材料科學(xué)與工程公眾號(hào)學(xué)習(xí)更多,。結(jié)合密度泛函理論計(jì)算以及同步輻射X射線深度剖析,該研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步證明充放電性能的提升是由于在空氣暴露后Na3SbS4的表面生成了一層水合物保護(hù)層,。其與鈉金屬反應(yīng)后產(chǎn)生只允許鈉離子傳導(dǎo)的反應(yīng)鈍化層,。


(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/墨玉)

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