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中國科研團隊破解全固態鋰電池接觸難題
10月7日,一則令人振奮的消息從科研領域傳來:中國科研團隊成功破解全固態鋰電池接觸難題,為該領域的發展開辟了嶄新道路。
固態鋰電池以其高安全性和高能量密度,被視作下一代儲能技術的關鍵發展方向。然而,傳統固態電池中電極與電解質之間固-固界面接觸不良這一問題,如同攔路虎,導致離子傳輸阻力大、效率低,嚴重阻礙了其實際應用。
中國科學院金屬研究所的科研團隊勇挑難題,利用聚合物分子設計的靈活性,在主鏈上同時引入具有離子傳導功能的乙氧基團和具備電化學活性的短硫鏈,成功制備出在分子尺度實現界面一體化的新型材料。這種新型材料堪稱“多面手”,不僅具備高離子傳輸能力,還能在不同電位區間實現離子傳輸與存儲行為的可控切換。
基于該材料構建的一體化柔性電池更是表現卓越,展現出優異的抗彎折性能,可承受20000次反復彎折。當將其作為復合正極中的聚合物電解質使用時,復合正極能量密度提升達86%。這一成果無疑為高性能、高安全性固態電池的發展提供了全新的材料設計思路與研究范式。
無獨有偶,由中國科學院物理研究所研究員黃學杰團隊聯合華中科技大學、中國科學院寧波材料技術與工程研究所等組成的研究團隊,也在全固態鋰電池接觸問題上取得重大進展。他們開發出一種陰離子調控技術,解決了全固態金屬鋰電池中電解質和鋰電極之間難以緊密接觸的難題。相關研究成果同樣于7日發表在國際學術期刊《自然-可持續發展》上。經測試,基于該技術制備的原型電池在經歷數百次循環充放電后,性能依舊穩定,遠超現有同類電池水平。這種新設計制造更簡單、用料更省,還讓電池更耐用,有望為眾多領域帶來更安全高效的能源解決方案。
中國科研團隊的這些突破,讓全固態鋰電池的發展前景更加光明,未來,它們或許將在更多領域大放異彩,為人們的生活和社會發展帶來巨大改變 。
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