富镍正极固态电解质
高载量长循环高安全
原位梯度聚合的深共晶电解质通过花瓣状相分离结构增强界面离子传输,在高载量富镍正极体系中实现高室温电导率,并显著提升电池安全性能。
张皓 · Zhang, Yalan · Du, Xiaofan · 介薛松 · Zhixiang, Yuan · 张士杰 · Wang, Duo · Lv, Zhaolin · 周新红 · 张建军 · 崔光磊
Advanced Materials 2025
具体参数
- 离子电导率
- {'zh': '1.5 × 10⁻³', 'en': '1.5 × 10⁻³'} S cm⁻¹
- 容量保持率
- {'zh': '85.3', 'en': '85.3'} %
- 倍率性能
- {'zh': '1', 'en': '1'} C
- 能量密度
- {'zh': '382', 'en': '382'} Wh kg⁻¹
- 热释放起始温度
- {'zh': '266', 'en': '266'} °C
- 热失控温度
- {'zh': '312', 'en': '312'} °C
技术优势
电导率够高
室温下达到 1.5 × 10⁻³ S cm⁻¹,能支持高载量正极的正常工作。
耐高压氧化
与高电压 NCM811 正极匹配,200 次循环后容量保持 85.3%。
安全裕度大
热失控温度从 198 °C 推到 312 °C,给热管理留出更大窗口。
应用场景
- 高镍固态电池:专为高电压富镍正极设计,能量密度高且循环稳定。
- 电动汽车动力电池:提高电芯安全性和能量密度,适合车用场景。
- 固态电解质膜:花瓣状相分离结构增强界面传输,可作为高性能电解质膜。
- 高安全储能:热失控温度大幅提升,从根本上提高储能安全性。