PNAS之后又发JACS!原位TEM揭示固态电解质析锂—短路失效机制
全固态锂电池通过以固态电解质替代易燃的有机电解液,并兼容高容量锂金属负极,有望实现远超传统液态锂离子电池的安全性和能量密度,并实现在极低温、高温等极端环境下的应用。然而,目前固态电解质本身的锂离子传输稳定性及析锂(锂离子在电解质内部得电子被还原)引发的短路问题
全固态锂电池通过以固态电解质替代易燃的有机电解液,并兼容高容量锂金属负极,有望实现远超传统液态锂离子电池的安全性和能量密度,并实现在极低温、高温等极端环境下的应用。然而,目前固态电解质本身的锂离子传输稳定性及析锂(锂离子在电解质内部得电子被还原)引发的短路问题
自1799年伏打发明第一块电池以来,电池技术经历了巨大的变革。20世纪70年代,TiS2和LiCoO2的发明推动了锂电池化学研究的发展。1991年,索尼发明了第一块商业锂离子电池,开启了现代电池技术的新纪元。进入21世纪,固态电池因其高安全性、高能量密度和良好