氟化聚两性离子电解质

高离子电导·宽窗口

通过双功能杂化网络同时加速Na⁺传输并稳定电极界面,突破聚合物电解质的互斥难题。

王师 · 吴彤 · Yingying, Jiang · Fangqi, Zhang · Yingjie, Wang · Kaiyang, Zhang · Yuxiang, Bai · Wang, Qian · Zheng-Dong, Huang · Lai, Wenyong

Chemical Engineering Journal 2026

具体参数

离子电导率
{'zh': '2.16', 'en': '2.16'} mS cm⁻¹
Na⁺迁移数
{'zh': '0.45', 'en': '0.45'}
电化学窗口
{'zh': '4.7', 'en': '4.7'} V
循环容量保持率
{'zh': '93.3', 'en': '93.3'} %
平均库仑效率
{'zh': '99.6', 'en': '99.6'} %

技术优势

室温电导率突破2 mS cm⁻¹

聚两性离子阳离子通过静电相互作用固定钠盐阴离子,抑制阴离子运动;同时Na⁺与有机阳离子竞争配位,降低迁移势垒,从而大幅提升离子电导率。

电化学窗口宽达4.7 V

氟聚合物的本征稳定性赋予电解质高达4.7 V的稳定窗口,足以匹配高电压正极材料,为高能量密度电池奠定基础。

循环500次容量保持93.3%

阴离子衍生的无机界面层有效抑制了钠枝晶生长和界面副反应,使全电池在长循环中保持高库仑效率(平均99.6%),显著延长了电池寿命。

应用场景