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固態(tài)電解質(zhì)中的相變研究


來源:中國粉體網(wǎng)   青黎

[導(dǎo)讀]  對(duì)材料高溫相變的研究將有助于新型固態(tài)電解質(zhì)的發(fā)現(xiàn),同時(shí)通過摻雜對(duì)材料組成的調(diào)整可以對(duì)相變溫度進(jìn)行調(diào)控,從而在較低的溫度下獲得穩(wěn)定的新型固態(tài)電解質(zhì)。

中國粉體網(wǎng)訊  自上世紀(jì)九十年代鋰離子電池商用化以來,同時(shí)伴隨著電信、信息市場的快速發(fā)展,其在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域扮演著愈發(fā)重要的角色,且目前已廣泛應(yīng)用到火力、水力、風(fēng)力以及太陽能電站等儲(chǔ)能系統(tǒng)。隨著鋰電池技術(shù)的革新,已逐步拓展到電動(dòng)工具、電動(dòng)汽車、軍事裝備和航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。這同時(shí)也對(duì)電池的性能提出了更高的要求,如何獲得更小、更輕、更薄同時(shí)具備更高的能量密度,更加綠色環(huán)保和優(yōu)良的安全性可靠性都是目前亟待解決的突出問題。


當(dāng)前鋰離子電池主要采用有機(jī)液態(tài)電解液,存在泄漏、易燃甚至爆炸的安全隱患。而采用固態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰電池則不存在上述問題,這大大提高了電池的安全性,同時(shí)提高了電池的耐高溫性能,減少了相應(yīng)的配套冷卻裝置,從而使電池的能量密度獲得提高,這些優(yōu)點(diǎn)使其成為了下一代鋰電池的重要發(fā)展方向。

 

固態(tài)電解質(zhì)一般由固定的陰/陽離子框架和流動(dòng)的載流子組成,也可以理解成固體的框架和液體的載流子組成。這種特殊的結(jié)構(gòu)同時(shí)保障了固體形態(tài)和高離子電導(dǎo)率。但是這種結(jié)構(gòu)只能在相對(duì)高溫的條件下穩(wěn)定存在,溫度降低時(shí)往往會(huì)發(fā)生相變或者分解,引起結(jié)構(gòu)的變化和電導(dǎo)率的降低。對(duì)材料高溫相變的研究將有助于新型固態(tài)電解質(zhì)的發(fā)現(xiàn),同時(shí)通過摻雜對(duì)材料組成的調(diào)整可以對(duì)相變溫度進(jìn)行調(diào)控,從而在較低的溫度下獲得穩(wěn)定的新型固態(tài)電解質(zhì)。


為解決固態(tài)電解質(zhì)在全固態(tài)電池的發(fā)展中遇到的技術(shù)瓶頸問題,中國粉體網(wǎng)旗下粉體公開課平臺(tái)將于2021年9月24日舉辦“2021高性能固態(tài)電解質(zhì)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)”,屆時(shí)來自合肥工業(yè)大學(xué)的馮緒勇研究員將作《固態(tài)電解質(zhì)中的相變研究》報(bào)告,分享他在固態(tài)電解質(zhì)研究中的成果,材料高溫相變的研究有助于新型固態(tài)電解質(zhì)的發(fā)現(xiàn),同時(shí)通過摻雜對(duì)材料組成的調(diào)整可以對(duì)相變溫度進(jìn)行調(diào)控,為發(fā)展固態(tài)電池提供了嶄新的研究思路。




報(bào)告人介紹

研究員,碩士生導(dǎo)師。目前就職于合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,主要從事新型高性能鋰/鈉離子固態(tài)電解質(zhì)開發(fā),固態(tài)電池和固體核磁表征的研究。2013年博士畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),先后于美國佛羅里達(dá)州立大學(xué)/強(qiáng)磁場國家實(shí)驗(yàn)室和德克薩斯州立大學(xué)奧斯丁分校開展博士后研究。目前已經(jīng)在包括Angewandte Chemie International Edition, Advanced Materials, Advanced Functional Materials,Energy Storage Materials,Chemistry of Materials等高水平期刊發(fā)表專業(yè)論文50余篇。


資料來源:

邵重陽. 石榴石型固態(tài)電解質(zhì)Li7La3Zr2O12及全固態(tài)鋰電池的制備和性能研究


(中國粉體網(wǎng)編輯整理/青黎)


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作者:青黎

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