• 行业咨询
  • 品牌营销
  • 集微资讯
  • 知识产权
  • 集微职场
  • 集微投融资
  • 集微企业库
搜索
爱集微APP下载

扫码下载APP

爱集微APP扫码下载
集微logo
资讯集微报告舆情JiweiGPT企业洞察
2025第九届集微半导体大会集微视频
登录登录
bg_img
search_logo
大家都在搜

中国科学院苏州纳米所沈炎宾团队Angew. Chem.:阴离子调制--设计适用于高电压固态锂金属电池的聚合物电解质

作者: 集小微 2024-11-20
相关舆情 AI解读 生成海报
来源:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 #中国科学院# #固态电池#
1.3w

聚合物电解质具有良好的柔性,可与电极材料形成低阻抗界面,在固态电池中具有良好的应用前景。然而,聚合物电解质通常室温电导率较低,且电化学窗口较窄,不适用于高比能固态锂金属电池。因此,开发具有高离子电导率和良好界面相容性的聚合物电解质是固态电池领域的重要研究方向之一。基于此,团队结合前期在单离子聚合物电解质的开发(Acta Phys. -Chim. Sin. 2023,39 (8),2205012)、界面传输机制的研究(J. Am. Chem. Soc. 142,18035,2020)、固态电极传输网络的构建(Batteries & Supercaps,e202400132,CCS Chem. 2024,Nat. Commun. 2022,13:2031)等研究基础,提出用以匹配高电压固态锂电池的聚合物电解质的设计方法。

近日,中国科学院苏州纳米所沈炎宾研究员团队提出一种阴离子调制聚合物电解质(后称为AMPE)设计概念,研制了同时兼顾高电压正极和锂负极界面稳定性,且室温电导率高的聚合物电解质,在高电压固态锂金属电池中获得了良好的循环稳定性。具体来讲,该工作采用耐高电压且具有高电荷密度的离子液体单体为聚合物骨架,以确保聚合物链在正极侧的高电压耐受性和足够的载流子。为了解决聚离子液体电解质电荷密度集中且锂盐解离能力弱的问题,该工作引入阴离子受体,利用其缺电子基团与离子液体单体上的阴离子相互作用,促进电解质中阴离子的均匀化分布,并提高电解质的锂离子迁移数,同时帮助解离锂盐阴阳离子对,促进自由锂离子的生成。更重要的是,理论计算和实验研究发现,阴离子受体中缺电子基团与锂盐阴离子TFSI−之间的强相互作用降低了锂盐阴离子的LUMO,使其更容易在锂金属负极上被还原分解形成稳定的电解质界面层,提高锂金属负极的循环稳定性。通过以上设计,获得的AMPE具有高的离子电导率(3.80×10−4 S cm−1),较高的锂离子迁移数(0.41),宽的电化学稳定窗口(5.55 V),并能够有效抑制锂枝晶的生长。因此,固态Li|AMPE|LiCoO2电池在4.40 V/0.20 C下实现了700次的长循环寿命。

相关工作以Anion Modulation: Enabling Highly Conductive Stable Polymer Electrolytes for Solid-State Li-Metal Batteries为题发表在Angewandte Chemie International Edition上,论文的第一作者是中国科学院苏州纳米所赵礼仪博士,通讯作者是中国科学院苏州纳米所沈炎宾研究员。

图1. 阴离子调制聚合物电解质的设计和特征

图2. 阴离子衍生SEI的机理研究

图3. AMPE对高电压正极和锂金属负极的兼容性

图4. 锂金属负极SEI的化学组成和分布

图5. 高电压Li|AMPE|LCO电池的电化学及安全性能

综上所述,该工作利用阴离子受体调制耐高电压的离子液体电荷密度,设计出了一种高性能聚合物电解质。阴离子受体助力解离阴阳离子对促进游离锂离子的生成,且阴离子锚定效应将锂离子迁移数从0.13提高到0.41。同时阴离子缺电子基团与TFSI−之间的强相互作用促进了TFSI−的还原分解,在锂负极表面形成电化学稳定的SEI,提高了高电压锂金属电池的循环稳定性。该设计策略为设计领域研发高比能锂固态电池用聚合物电解质提供了新的思路。

责编: 集小微
来源:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 #中国科学院# #固态电池#
分享至:
THE END
相关推荐
  • 中国科学院在人工智能驱动原子级工艺仿真方向取得重要进展

  • 中国科学院在高速串行接口芯片方面取得新进展

  • 中国科学院在亚纳秒级超快MRAM领域取得重要科研进展

  • 中国科学院微电子所在人工智能驱动原子级工艺仿真方向取得重要进展

  • 中国科学院发现光电-热电耦合效应可提升太阳电池效率

  • 中国科学院研究实现薄膜晶向高密读写新方法

评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

登录参与评论

0/1000

提交内容
    没有更多评论
集小微

微信:

邮箱:


4439文章总数
7156.6w总浏览量
最近发布
  • 泰凌微预计上半年净利润9900万元 同比增长267%

    3小时前

  • 合见工软发布推动智算互联的超以太网IP解决方案UniVista UEC MAC IP

    6小时前

  • 传三星电子推迟1.4纳米建设

    22小时前

  • 特斯拉推出无人驾驶出租车服务 马斯克兑现十年承诺

    23小时前

  • 银河通用机器人完成11亿元Pre-A轮融资 宁德时代参投

    23小时前

最新资讯
  • 晶存科技与妙存科技分获2025世界半导体大会双项荣誉

    2小时前

  • 直击HDC 2025 | 芯海科技:打造鸿蒙生态飞轮加速芯动力

    1小时前

  • 从ECU到传感器,南芯科技领航智能辅助驾驶系统一站式电源生态

    1小时前

  • 有研新材子公司获大基金二期注资3亿元,股份占比为5.67%

    1小时前

  • *ST宇顺:拟收购3家数据/云计算公司100%股权

    1小时前

  • 富奥股份:拟抛售所持汉马科技全部10.2万股股份

    2小时前

关闭
加载

PDF 加载中...

集微logo
网站首页 版权声明 集微招聘 联系我们 网站地图 关于我们 商务合作 rss订阅

联系电话:

0592-6892326

新闻投稿:

laoyaoba@gmail.com

商务合作:

chenhao@ijiwei.com

问题反馈:

1574400753 (QQ)

集微官方微信

官方微信

集微官方微博

官方微博

集微app

APP下载

Copyright 2007-2023©IJiWei.com™Inc.All rights reserved | 闽ICP备17032949号

闽公网安备 35020502000344号