中科院研究揭示固态电解质纳米尺度失效机制

看不見的法師
发布: 2025-05-26 19:28:11
原创
125人浏览过

全固态锂电池凭借其固态电解质替代传统液态电解液,并兼容高能量密度锂金属负极的特点,展现出超越普通锂离子电池的安全性和能量密度优势。同时,它还能适应极端温度环境,如极寒或酷热条件。不过,现阶段固态电解质自身的锂离子传导性能及析锂(即锂离子在电解质中因电子得失而还原沉积)引发的短路问题是阻碍其发展的核心难题之一。由于当前光学显微镜、扫描电镜和同步辐射x光成像技术的空间分辨率限制,固态电解质短路失效的微观机制尚未完全明了。

近期,中科院金属所的王春阳研究员与美国加州大学尔湾分校的忻获麟教授、麻省理工学院的李巨教授合作,在全固态电池的失效机制研究领域取得了突破性成果。他们运用先进的原位透射电镜技术,在纳米尺度上揭示了无机固态电解质中软短路向硬短路转变的过程及其背后的析锂机制。

研究发现,固态电解质内部的结构缺陷(例如晶界、空隙等)会促使锂金属沉积并形成连续的电子通道,从而引发电池短路现象。这一过程可分为软短路和硬短路两个阶段:软短路表现为动态可逆的非法拉第电子击穿;随着软短路频率上升及短路电流增大,固态电解质逐渐由电子绝缘体转变为类似忆阻器的非线性导电体,最终导致硬短路的发生。在此过程中,缺陷诱导的纳米级锂沉积与“浸润”作用使多晶固态电解质出现类似于液态金属的脆性断裂,这正是软短路转化为硬短路的根本原因。进一步实验表明,这种失效模式适用于NASICON型和石榴石型无机固态电解质。

基于此研究成果,研究团队设计了一种结合三维电子绝缘且具备机械弹性的聚合物网络的无机-有机复合固态电解质,成功抑制了固态电解质内锂金属的异常析出、互联以及由此产生的短路失效问题,大幅提高了其电化学稳定性。

这项工作不仅深化了人们对固态电解质短路失效机制的理解,还为未来开发高性能固态电解质提供了重要的科学指导。研究成果已发表于《美国化学会志》(JACS),题为《Inorganic Solid-State Electrolytes中软短路到硬短路转变的纳米尺度起源》。

中科院研究揭示固态电解质纳米尺度失效机制

无机固态电解质软短路至硬短路转变机制示意图及其抑制策略

中科院研究揭示固态电解质纳米尺度失效机制

原位透射电镜观测锂金属析出引起的固态电解质短路现象

中科院研究揭示固态电解质纳米尺度失效机制

软短路至硬短路转变的动力学过程及伴随的短路电流变化

中科院研究揭示固态电解质纳米尺度失效机制

有机-无机复合固态电解质中稳定的锂离子传输特性

以上就是中科院研究揭示固态电解质纳米尺度失效机制的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!

最佳 Windows 性能的顶级免费优化软件
最佳 Windows 性能的顶级免费优化软件

每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移,垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是,许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。

下载
相关标签:
来源:php中文网
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系admin@php.cn
最新问题
开源免费商场系统广告
热门教程
更多>
最新下载
更多>
网站特效
网站源码
网站素材
前端模板
关于我们 免责申明 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送
PHP中文网APP
随时随地碎片化学习
PHP中文网抖音号
发现有趣的

Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号