固态电解质界面层

锂离子通量高两个数量级

通过低离子结合能与高离子电导的无机叠层设计,大幅增强锂离子跨界面传输,使高电流密度下的氮还原制氨得以实现。

张强 · Yu, Peiping · 刘鹏宇 · 孙宁 · Yiyan, Wang · 屠春来 · 刘宜平 · 王燕 · 马林琳 · 文闻 · Jinyang, Xu · Liang, Zhaofeng · Ma, Jingyuan · 宋飞 · 梁正 · 孙浩 · Ling, Daishun · Hongyan, Liang · 刘峰 · Hu, Yongfeng · 程涛 · 李俊

Science 2026

具体参数

法拉第效率
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能量效率
{'zh': '21', 'en': '21'} %
长期稳定性法拉第效率
{'zh': '80', 'en': '80'} %
锂离子通量提升倍数
{'zh': '100', 'en': '100'}

技术优势

离子通量翻百倍

无机叠层设计同时提供低离子结合能与高离子电导,解耦了脱溶剂化与扩散,使锂离子通量提升两个数量级。

高电流下仍高效

在100 mA cm⁻²的高电流密度下仍保持98%法拉第效率,远高于常规锂介导体系的性能水平。

长时稳定运行

体系在100 mA cm⁻²下持续运行40小时,法拉第效率保持在80%以上,展示了实际应用的耐久性。

应用场景