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              我國突破全固態(tài)電池領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)瓶頸

               快科技  匿名 國內(nèi)新聞 2025/10/9  

              10月9日消息,據(jù)媒體報(bào)道,我國科研人員成功攻克全固態(tài)金屬鋰電池的界面接觸難題,為該技術(shù)的實(shí)用化掃清了關(guān)鍵障礙。


              中國科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國家研究中心黃學(xué)杰研究員團(tuán)隊(duì),聯(lián)合華中科技大學(xué)張恒教授團(tuán)隊(duì)、中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所姚霞銀研究員團(tuán)隊(duì),開發(fā)出一項(xiàng)陰離子調(diào)控技術(shù),可在電極與電解質(zhì)之間構(gòu)筑全新界面結(jié)構(gòu),有效解決了制約全固態(tài)電池走向?qū)嶋H應(yīng)用的核心瓶頸。


              全固態(tài)金屬鋰電池被譽(yù)為下一代儲能技術(shù)的“圣杯”,能量密度高、安全性好,極具應(yīng)用潛力。然而,其發(fā)展長期受困于一個基礎(chǔ)性難題:固態(tài)電解質(zhì)與金屬鋰電極之間必須保持緊密接觸。傳統(tǒng)方法依賴外部設(shè)備持續(xù)施壓,導(dǎo)致電池體積龐大、重量增加,嚴(yán)重限制了其在實(shí)際場景中的使用。


              祝賀!我國突破全固態(tài)電池領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)瓶頸


              研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),在全固態(tài)電池中,鋰電極與電解質(zhì)界面存在大量微孔隙與裂縫,嚴(yán)重影響離子傳導(dǎo)效率,不僅加速電池性能衰減,更可能引發(fā)安全隱患。


              為從根本上解決該問題,團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地在硫化物電解質(zhì)中引入碘離子。在電池運(yùn)行過程中,這些碘離子會在電場驅(qū)動下遷移至電極界面,形成一層富碘界面層。該界面能主動引導(dǎo)鋰離子均勻沉積,實(shí)現(xiàn)類似“自我修復(fù)”的效果,自動填充界面間的縫隙與孔洞,從而確保電極與電解質(zhì)持續(xù)緊密貼合。


              實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,基于該技術(shù)制備的原型電池在標(biāo)準(zhǔn)測試條件下循環(huán)充放電數(shù)百次后,仍保持優(yōu)異的電化學(xué)性能與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,綜合表現(xiàn)遠(yuǎn)超現(xiàn)有同類電池水平。


              這項(xiàng)技術(shù)不僅簡化了電池制備工藝,降低了材料成本,還顯著提升了電池的循環(huán)壽命與可靠性,未來有望為人形機(jī)器人、電動航空、新能源汽車等領(lǐng)域提供更安全、高效的動力解決方案。
              專題報(bào)道:汽車電池

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