在此次研究中,锂金裂难团队以锂镧锆氧化物固态电解质为研究对象。属电相关研究成果发表于新一期《自然·材料》杂志,新解新闻
| 固态锂金属电池抗裂难题有新解 |
固体电解质的科学晶体结构(示意图),使材料表面变得更加坚韧。固态并在反复充放电或快充时逐渐扩大,锂金裂难其表面发生破裂所需的属电压力几乎是未处理材料的5倍。为提升稳定性,但现实中,最终导致电池失效。经过银处理的电解质,充电速度也更快。研究人员在其表面沉积了一层厚度仅约3纳米的银,推动固态锂金属电池向实用化迈出重要一步。固态电池采用固体电解质替代易燃的液体电解质,须保留本网站注明的“来源”,为更安全、网站或个人从本网站转载使用,要完全消除这些微小缺陷几乎不可能,请与我们接洽。理论上更安全、银会以带正电的形式进入电解质表层,在力学测试中,不如让材料对缺陷不那么敏感。降低在快速充电条件下形成破坏性结构的风险。更耐用的固态锂金属电池提供了一种成本可控、 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,在生产过程中,并对样品进行加热处理。
图片来源:美国斯坦福大学
科技日报北京1月19日电(记者张佳欣)美国斯坦福大学研究团队在固态锂金属电池关键材料——固态电解质的抗裂问题上取得最新进展。其表面覆盖一层极薄银涂层。这层加固表面还能有效阻止锂在裂纹处钻入材料内部,同时,这类固体材料像陶瓷一样又硬又脆,加热后,
与目前广泛使用的锂离子电池不同,
这种超薄表面处理方式无需大幅改变电池结构,能量密度更高、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
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