缺陷碳复合固态电解质
离子传导快、迁移数高
通过缺陷碳与聚合物基体间的内置界面电场促进盐解离和阳离子传输,提升固态电池的离子传导能力。
Du, Liyu · Zhang, Yiming · Yiyang, Xiao · 袁度 · Yao, Meng · 张云
Energy and Environmental Sciences 2025
具体参数
- 离子电导率
- {'zh': '0.67', 'en': '0.67'} mS cm⁻¹
- 离子迁移数
- {'zh': '0.77', 'en': '0.77'}
- 容量保持率(0°C,500次循环)
- {'zh': '80.9', 'en': '80.9'} %
- 容量保持率(80°C,2500次循环)
- {'zh': '80.1', 'en': '80.1'} %
技术优势
离子传导更快
界面电场提供额外驱动力加速阳离子迁移,缺陷碳调节电场分布实现快速阳离子转移。
宽温域稳定循环
在0°C和80°C极端温度下均实现高容量保持率和长循环寿命。
促进盐解离
界面电场促进碱金属盐解离,释放更多自由阳离子,提高离子电导率。
应用场景
- 固态钠金属电池:替代传统液态电解质,提升安全性与循环寿命。
- 钠离子电池:提供高离子电导率的固态电解质,改善快充能力。
- 宽温域电池:在0–80°C宽温域保持稳定循环,适应极端环境。