孙学良院士,Nature Materials!

纳米人 2024-10-04 08:35
文章摘要
本文介绍了孙学良院士及其团队在Nature Materials上发表的关于全固态钠离子电池(ASSNIBs)的研究。研究背景指出,钠离子电池因其资源丰富和成本优势成为锂离子电池的潜在替代品,但面临能量密度低和使用易燃电解质的安全问题。研究目的在于开发基于双阴离子框架的钠离子超离子导体,以提高电池的安全性和能量密度。研究结果表明,基于氧氯化物(Na2O2–MCly, M = Hf, Zr 和 Ta)的钠离子导体在室温下表现出高达2.0mS cm−1的离子导电率,且具有宽广的电化学稳定窗口和优良的机械性能。采用Na2O2–HfCl4电解质的全固态钠离子电池在700次循环后保持了78%的容量,显示出优异的倍率性能和循环稳定性。这一研究为新型超离子导体的探索开辟了新的方向,并为实现高能量密度与安全性并存的钠离子电池提供了实质性支持。
孙学良院士,Nature Materials!
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