木质素基固态聚合物电解质
室温电导率飞跃
利用木质素大分子的丰富官能团和低空间位阻,实现钠离子在室温下的快速迁移,突破传统聚合物电解质常温导率低的瓶颈。
林绪亮 · Ruitong, Hong · Shaoping, Su · Li, Qifei · 陈理恒 · Xianhong, Rui · 邱学青
Energy Storage Materials 2025
具体参数
- 离子电导率
- {'zh': '3.4 × 10⁻⁴', 'en': '3.4 × 10⁻⁴'} S cm⁻¹
- 钠离子迁移数
- {'zh': '0.53', 'en': '0.53'}
- 比容量
- {'zh': '95', 'en': '95'} mA h g⁻¹
- 容量保持率
- {'zh': '82', 'en': '82'} %
技术优势
室温就能用
木质素电解质在室温下的离子电导率高达3.4×10⁻⁴ S cm⁻¹,钠离子迁移数0.53,摆脱了对高温工作的依赖。
不会烧
全固态聚合物电解质本征安全,无液态有机溶剂泄漏和燃烧风险,热稳定性优异。
原料便宜又环保
木质素是地球上最丰富的可再生芳香族聚合物,来源广泛、价格低廉,且电解质制备过程简易、环境友好。
应用场景
- 固态钠电池:提供室温高离子电导率,实现全固态钠电池的实用化。
- 室温钠离子电池:解决聚合物电解质室温电导率低的痛点,推动室温钠离子电池发展。
- 全固态电池:作为本征安全的固态电解质,替代液态电解液,消除泄漏和燃烧风险。
- 生物基聚合物电解质:利用可再生木质素制备高性能电解质,实现生物质高值化利用。