BNNS复合电解质
稳定千周循环
少量高度分散的氮化硼纳米片同时提升复合电解质离子电导率与热管理能力,让全固态电池在高温下也能稳定循环。
Ji, Jiawei · Duan, Hongliang · 周正 · Liu, Chaoze · Wang, Dong · Yan, Song · Shaobo, Yang · Bai, Wenjuan · 薛彦明 · 唐成春
Journal of Materials Chemistry A 2023
具体参数
- 30 °C离子电导率
- {'zh': '6.7 × 10⁻⁶', 'en': '6.7 × 10⁻⁶'} S cm⁻¹
- 50 °C离子电导率
- {'zh': '2.77 × 10⁻⁴', 'en': '2.77 × 10⁻⁴'} S cm⁻¹
- 2.0C倍率容量
- {'zh': '88.7', 'en': '88.7'} mA h g⁻¹
- 200次循环后容量
- {'zh': '160.1', 'en': '160.1'} mA h g⁻¹
- 平均每圈容量衰减率
- {'zh': '0.009', 'en': '0.009'} %
技术优势
少加就管用
仅添加3 wt%的BNNS,就能让复合电解质的离子电导率大幅提升,避免了高含量填料带来的加工困难。
离子跑得更快
均匀分散的BNNS形成连续的锂离子快速传输通道,使离子电导率在50 °C达到2.77 × 10⁻⁴ S cm⁻¹。
压住锂枝晶
BNNS的导热性避免了无机填料团聚造成的空间电荷区积累,削弱锂枝晶生长,增强界面稳定性。
高温长循环
LFP/CPE-BNNS/Li电池在60 °C、0.5C下循环200圈后仍保持160.1 mA h g⁻¹,每圈仅衰减0.009%。
应用场景
- 固态电池电解质:用作全固态电池电解质膜,同时提升离子电导率和界面稳定性。
- 锂金属电池:抑制锂枝晶生长,提高锂金属负极的循环寿命。
- 复合聚合物电解质:取代传统CPEs,用少量BNNS实现性能突破。
- 电池热管理材料:利用BNNS高热导率优化电池热管理,防止局部过热。