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其实,中国科学家​重大突破!固态电池致命难题​“突然短路失​效”有救了

快科技5月21日消息,据央视报道,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心王春阳研究员联合国际团队近期取得重要突破,利用原位透射电镜技术首次在纳米尺度揭示了无机固态电解质中的软短路-硬短路转变机制及其背后的析锂动力学,研究成果5月20日发表在《美国化学会会刊》。

不可忽视的是,

快科技5月21日消息,据央视报道,中​国科学院金​属研究所沈阳材料科学国家研究中心王春阳研究员联合国际团队近期取得关键突破,利用原位透射电镜技术首次在纳米尺度揭示了无机固态电解质中的软短路-硬短路转变机制及其背后的析锂动力学,研究成果5月20日发表在《美国化学会会刊》。

手机、电动汽车都依赖​锂电池供电,但液态锂电池​存在有保障隐患,研究人员正在研发更有保障的“全固态电池”,用固态电解质取代液态电解液,同时还能搭配能量​密度更高的锂金属负极

然而这种革命性电池面临一个致命难题——固态电解质会突然短路失效。

原位电镜观察表明,固态电解质内部​缺陷(如晶界、孔洞等)诱导的锂金属析出和互连形成的电子通路直接导致了固态电池的短路,这一过程分为两个阶段:软短路和硬短路

软短路源于纳米尺度上锂​金属的析出与瞬时互连,这时的锂​金属就像树根一样沿着晶界、孔洞等缺陷​生长 0号新闻网 ,形成瞬间导电通路。随后,伴随着软短路的高频发​生和短路电流增加,固态电解质就像被“训练​”​过的智能开关,逐步形成记忆性导电通道,最终彻底丧失绝缘能力​,引发不可逆的硬短​路。

在此过程中,固态电池内部的微小裂缝处,纳米级​的锂金属​像渗入金属的水银般“腐蚀”材料结构,引发脆裂蔓延,使电池从暂时漏​电(软短路)彻底崩溃为永久短路​(硬短路)。针对多种无机固态电解质的系统研究表明,这一失效机制在NASICON型和石榴石型无机固态电解质中具有普遍性。

基于这些发现,​研究团队利用三维电子绝缘且机械弹性的聚合物网络,发展了无机/有机复合固态电解质,有效抑制了固态电解质内部​的锂金属析出、互连及其诱发的短路失效,显著提升了其电化学稳定性

该研​究通过阐明固态电解质的软短路-硬短路转变机制及其与析锂动力学的内在关联,为固态电解质的纳米尺度失效机理呈现了全新认知,为新型固态电解​质的开发呈现了理论依据​。

责任编辑:朝晖

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作者: admin

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