研究人员开发出一种新型有机-无机复合固态电解质材料,为提高固态电池的循环寿命提供了新方法。
传统固态电解质在与电极的界面接触、柔韧性、离子电导率和电化学稳定性方面存在挑战,限制了其广泛应用。该团队采用无机相诱导有机相原位化学重构的方法,成功克服了这些难题。
通过利用氯氧化锂(Li3OCl)表面的路易斯碱活性位点,研究人员诱导了界面处聚偏氟乙烯(PVDF)发生原位脱氟化氢反应,形成了不饱和碳碳双键结构。这一反应将原先有机-无机界面的弱物理或化学结合转变为牢固的化学键合,从而构建了连续且传输能垒低的锂离子传导通道。
这种界面化学重构策略整合了无机材料的高离子电导率和高稳定性,以及聚合物材料的优异柔韧性和界面适配性。基于此策略,团队成功制备了PVDF-Li3OCl复合固态电解质。
该电解质在电化学性能、力学稳定性和单离子传导特性方面均表现出色。使用这种电解质及其隔膜的NCA三元固态电池,在1C倍率下实现了350次的稳定循环,容量保持率高达84.2%,展现出良好的循环稳定性。
这项研究成果已以“An innovative dehydrofluorinated composite gel electrolyte for enhanced solid-state batteries”为题,发表在《胶体与界面科学》(Journal of Colloid and Interface Science)期刊上。

李明
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王芳
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