羅加嚴/劉山ACS Nano:為固態(tài)鈉離子電池設計準液態(tài)合金界面 2023年10月5日 下午6:06 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 12 固態(tài)鈉離子電池由于其高能量密度和高安全性而引起了極大的關注。然而,鈉的枝晶生長和鈉與電解質之間的差潤濕性嚴重限制了其應用。 圖1 固態(tài)電解質和Na金屬負極的界面接觸演示 華北理工大學劉山、上海交通大學羅加嚴等為固態(tài)鈉離子電池(SSIBs)設計了一種穩(wěn)定的、抑制枝晶的準液態(tài)合金界面(C@Na-K)。 由于可加工的C@Na-K具有良好的粘附性和流體特性,它可以與固態(tài)電解質保持緊密接觸,并有效地抑制枝晶的生長。此外,液相合金界面的厚度會隨著電池循環(huán)過程的放熱而波動,這導致了更好的倍率性能。 圖2 C@Na-K與Na3Hf2Si2PO12電解質之間界面的穩(wěn)定性分析 結果在室溫下,對稱電池在0.1 mA/cm2的條件下可以穩(wěn)定地循環(huán)3500小時以上,在40℃時,臨界電流密度可以達到2.6 mA/cm2。 此外,具有準液態(tài)合金界面的全電池也表現(xiàn)出了優(yōu)異的性能;即使在0.5C下經(jīng)過300次循環(huán)后,容量保持率仍可以達到97.1%,平均庫侖效率也可以達99.6%。這些結果證明了采用液態(tài)合金界面的高能SSIBs的可行性,這種穩(wěn)定界面性能的創(chuàng)新方法可以作為開發(fā)下一代高能SSIBs的基礎。 圖3 C@Na-K界面的電化學特征 Designing a Quasi-Liquid Alloy Interface for Solid Na-Ion Battery. ACS Nano 2023. DOI: 10.1021/acsnano.3c00397 原創(chuàng)文章,作者:科研小搬磚,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://m.xiubac.cn/index.php/2023/10/05/917fdf8c8a/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 AEM:寬溫域(-10至60 °C)、高倍率(50C)、長壽命(1000圈)新型負極 2023年10月15日 電池頂刊集錦:李福軍、陳人杰、楊劍、程亞軍、趙宏濱、吳明鉑、宋浩杰、彭棟梁、謝清水、郭孝東等成果! 2024年2月19日 ?南洋理工/海大/蘇大AFM:Fe團簇/納米粒子協(xié)同F(xiàn)eN4位點,顯著提升ORR反應活性 2024年2月2日 北大郭少軍教授團隊,最新Nano Letters! 2023年11月20日 河工大李蘭蘭Appl. Catal. B.:極性鍵誘導的強Pd載體電子相互作用顯著提高ORR活性和穩(wěn)定性 2023年10月16日 陳朝吉/王珊珊AM:離子液體充當“水袋”實現(xiàn)60℃水系鋅金屬電池! 2023年10月8日