記者7月7日從寧波東方理工大學(xué)獲悉,該校講席教授孫學(xué)良團(tuán)隊(duì)聯(lián)合美國(guó)馬里蘭大學(xué)教授莫一非、加拿大西安大略大學(xué)教授岑俊江,提出了適用于全固態(tài)電池的一體化鹵化物材料新思路,并成功研制低成本鐵基鹵化物新材料。該材料集正極活性材料、電解質(zhì)和導(dǎo)電劑功能于一身,展現(xiàn)出電極層面的自修復(fù)能力。相關(guān)研究論文發(fā)表于國(guó)際期刊《自然》。
傳統(tǒng)固態(tài)電池的正極通常是一個(gè)復(fù)雜的復(fù)合體,不僅包含負(fù)責(zé)儲(chǔ)能的活性材料,還摻雜了大量不儲(chǔ)存能量的惰性輔助成分,如固體電解質(zhì)和導(dǎo)電碳。盡管這些惰性材料對(duì)電池內(nèi)部的離子和電子傳輸至關(guān)重要,但它們也帶來(lái)了很大弊端,如能量密度與成本的雙重?fù)p耗等。如何設(shè)計(jì)出一種固—固界面接觸良好、離子/電子傳輸快、非活性成分極少的固態(tài)正極,是全固態(tài)電池領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)。破解這一難題,將是全固態(tài)電池邁向商業(yè)化的關(guān)鍵一步。
為此,在此前的研究中,科學(xué)家提出了“一體化正極”概念,即用一種材料同時(shí)扮演活性材料、電解質(zhì)和導(dǎo)電劑三種角色。但此前發(fā)現(xiàn)的候選材料因成本高或性能不佳,未能滿(mǎn)足實(shí)際應(yīng)用需求。
在本研究中,孫學(xué)良團(tuán)隊(duì)及其合作者提出使用成本低廉的鐵基鹵化物作為正極材料,通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)控使其同時(shí)具有鋰離子和電子混合導(dǎo)電能力,以及穩(wěn)定的Fe2+/Fe3+氧化還原電對(duì),實(shí)現(xiàn)一體化電極設(shè)計(jì)。在充電過(guò)程中,材料會(huì)從堅(jiān)硬的脆性狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槿犴g的延展?fàn)顟B(tài)。這種動(dòng)態(tài)的脆韌轉(zhuǎn)變能夠主動(dòng)修復(fù)循環(huán)中產(chǎn)生的微觀(guān)裂紋和空隙,為固態(tài)電極賦予了自我愈合的能力,助力其實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)循環(huán)壽命。“這一獨(dú)特的自修復(fù)行為源于材料在充放電過(guò)程中發(fā)生的局部鐵離子可逆遷移和材料熔點(diǎn)變化。正是這種動(dòng)態(tài)特性,使得該一體化正極表現(xiàn)出優(yōu)秀穩(wěn)定性。”孫學(xué)良說(shuō)。
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,在不含任何額外導(dǎo)電劑和固體電解質(zhì)的情況下,該電極在5C的高倍率下循環(huán)3000次后,容量保持率約為90%。除了超長(zhǎng)壽命,該材料的能量密度也很出色。
據(jù)介紹,該研究表明一體化鹵化物是實(shí)現(xiàn)高能量密度、高耐用性全固態(tài)電池的可行技術(shù)路線(xiàn)。該材料不僅簡(jiǎn)化了電池制造工藝,還提供了一種可持續(xù)且經(jīng)濟(jì)高效的解決方案,有望推動(dòng)全固態(tài)電池從實(shí)驗(yàn)室走向大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用。
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