三元氟化物MgAlF₅·2H₂O
快离子传导-强多硫捕获
这种新型离子导体同时解决厚硫正极中的离子传输迟滞和多硫化物穿梭问题,使安时级锂硫软包电池实现高能量密度。
张士林 · Tariq, Sarwar Muhammad · 汪节 · 王刚 · Jiang, Zhiyi · 唐爱东 · 杨华明
Advanced Materials 2023
具体参数
- 软包电池容量
- {'zh': '1.97', 'en': '1.97'} Ah
技术优势
1.97 Ah 锂硫软包电池
具有二维锂离子传输通道
化学吸附捕获多硫化物
应用场景
- 锂硫电池正极:直接用作硫正极主体,替代碳材料,解决厚电极传质瓶颈。
- 高比能电化学储能:以386 Wh kg⁻¹的软包能量密度,服务于需要轻量化、长续航的储能场景。
- 固态电池离子导体:该材料本身是快离子导体,可探索其作为固态电解质或界面层的潜力。
- 电池系统集成:在1.97 Ah软包电池中验证,展示其与实用化电池工艺和设计兼容。