与目前广泛使用的锂金裂难锂离子电池不同,在制造和使用过程中容易产生肉眼难以察觉的属电微小裂纹,最终导致电池失效。这类固体材料像陶瓷一样又硬又脆,充电速度也更快。使材料表面变得更加坚韧。银会以带正电的形式进入电解质表层,但现实中,经过银处理的电解质,为提升稳定性,并对样品进行加热处理。研究人员在其表面沉积了一层厚度仅约3纳米的银,加热后,能量密度更高、要完全消除这些微小缺陷几乎不可能,理论上更安全、这层加固表面还能有效阻止锂在裂纹处钻入材料内部,
图片来源:美国斯坦福大学
科技日报北京1月19日电(记者张佳欣)美国斯坦福大学研究团队在固态锂金属电池关键材料——固态电解质的抗裂问题上取得最新进展。显著增强了材料抵抗开裂的能力,却能显著改善材料稳定性,
这种超薄表面处理方式无需大幅改变电池结构,
在此次研究中,
| 固态锂金属电池抗裂难题有新解 |
固体电解质的晶体结构(示意图),推动固态锂金属电池向实用化迈出重要一步。可推广的新思路。并在反复充放电或快充时逐渐扩大,与其追求完美无缺,须保留本网站注明的“来源”,其表面发生破裂所需的压力几乎是未处理材料的5倍。为更安全、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,降低在快速充电条件下形成破坏性结构的风险。同时,他们在固态电解质表面引入一层经退火处理的超薄银涂层,在生产过程中,
实验发现,
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