深共晶聚合物固态电解质
浸润厚电极 · 抑制副反应
同时解决聚丙烯腈基固态电解质的低离子传输和界面不稳定性问题。
Fang Z. · Zhang, Ming · Zhihao, Zhang · 李继涛 · 吴津田 · 周海平 · 徐自强 · Wu M.
Advanced Science 2024
具体参数
- 电导率
- {'zh': '4.47', 'en': '4.47'} S cm⁻¹
- 锂离子迁移数
- {'zh': '0.60', 'en': '0.60'}
- 循环圈数
- {'zh': '300', 'en': '300'} cycles
- 正极负载量
- {'zh': '16', 'en': '16'} mg cm⁻²
技术优势
高压循环寿命长
在 3-4.4 V 高电压区间,使用 6 mg cm⁻² 高负载 LCO 正极的电池在 0.5 C 下循环超过 300 次。
超高负载也能跑
即使将 LCO 正极负载提升至 16 mg cm⁻²,电池仍展现出优异的循环性能。
锂迁移数高
锂离子迁移数达到 0.60,有助于减小浓差极化,提升倍率性能。
应用场景
- 高电压固态电池:提供耐受 4.4 V 高电压的稳定电解质界面,提升循环寿命。
- 高负载正极锂金属电池:凭借对厚电极的浸润能力,适配 16 mg cm⁻² 级别的正极负载。
- 电池安全与界面工程:通过原位的聚合物 3D 网络抑制 SN 与锂金属的副反应,提升安全性。
- 可穿戴柔性电池:聚合物基固态电解质本征的柔韧性使其可应用于可穿戴设备。