非质子混合电解液
超低质子活性
重构氢键网络,同步形成SEI和CEI,同时抑制析氢和正极衰减。
Gege, Wang · Wang, Yichao · Lingbo, Yao · 杨金山 · 迟晓伟 · 刘宇
Energy Storage Materials 2024
具体参数
- 腐蚀电流降低率
- {'zh': '96.52', 'en': '96.52'} %
- 库仑效率
- {'zh': '99.63', 'en': '99.63'} %
- Zn||Zn对称电池循环寿命
- {'zh': '2000', 'en': '2000'} h
- PBAs||Zn全电池循环寿命
- {'zh': '6000', 'en': '6000'}
- 每次循环容量衰减率
- {'zh': '0.004', 'en': '0.004'} %
技术优势
析氢被大幅抑制
腐蚀电流降低96.52%,从源头上减少副反应,电池库仑效率高达99.63%。
循环寿命超2000小时
Zn||Zn对称电池在1 mA cm⁻²、1 mAh cm⁻²条件下稳定循环超过2000小时,得益于SEI和CEI的同时保护。
全电池衰减极低
PBAs||Zn全电池循环6000次,每次容量衰减仅0.004%,接近零衰减。
成本低且安全
使用廉价的四氟硼酸盐和PBA正极,非质子体系避免了锌枝晶和氢气产生,适合实际应用。
应用场景
- 水系锌电池:解决锌负极析氢和正极溶解问题,提升水系锌电池实用寿命。
- 钠离子混合电池:非质子电解液同时适用于钠离子体系,拓宽钠基储能应用窗口。
- 长循环储能:实现接近零衰减的万次级循环,满足电网级长时储能需求。