【科技】“不对称锂盐”2025年再发Science Advances——清华刘凯团队
全固态电池是下一代储能技术竞争的核心。聚合物电解质以其轻质、高柔性和良好的加工性等优点,在高能量密度、长循环寿命、高安全性的固态锂金属电池领域有着巨大潜力,但目前,将传统液态电解质中的锂盐直接应用固态中,会导致电解质/电极界面不稳定,恶化电池性能。因此,迫切需
全固态电池是下一代储能技术竞争的核心。聚合物电解质以其轻质、高柔性和良好的加工性等优点,在高能量密度、长循环寿命、高安全性的固态锂金属电池领域有着巨大潜力,但目前,将传统液态电解质中的锂盐直接应用固态中,会导致电解质/电极界面不稳定,恶化电池性能。因此,迫切需
全固态电池是下一代储能技术竞争的核心。聚合物电解质以其轻质、高柔性和良好的加工性等优点,在高能量密度、长循环寿命、高安全性的固态锂金属电池领域有着巨大潜力,但目前,将传统液态电解质中的锂盐直接应用固态中,会导致电解质/电极界面不稳定,恶化电池性能。因此,迫切需
极端条件下的锂金属电池(LMBs)严重受限于缓慢的界面动力学和不稳定性的电极-电解质界面(SEI and CEI),然而研究人员缺乏在分子层面的对电极-电解质界面进行理性调控的基础。
natureenergy 锂盐 不对称锂盐 2024-11-29 17:02 8