研究人员通过一种无机相诱导有机相原位化学重构的策略,成功研发出一种新型有机-无机复合固态电解质材料,为延长固态电池的循环寿命开辟了新途径。
该团队利用氯氧化锂(Li3OCl)表面的路易斯碱活性位点,促使界面处的聚偏氟乙烯(PVDF)发生原位脱氟化氢反应,从而形成不饱和碳碳双键结构。这一过程将原本松散的有机-无机界面转变为牢固的化学键合,构建了连续且传输能垒低的锂离子传导通道。
该方法实现了界面化学的重构,巧妙结合了无机材料的高离子电导率和稳定性,以及聚合物材料的优良柔韧性和界面适应性。基于此策略,研究人员制备了 PVDF-Li3OCl 复合固态电解质。
这种新型电解质在电化学性能、力学稳定性和单离子传导特性方面均表现出色。使用该电解质及其隔膜的 NCA 三元固态电池,在 1C 倍率下实现了 350 次的稳定循环,容量保持率高达 84.2%,展现出卓越的循环稳定性,这对于未来能量存储技术的进步,如电动汽车和便携式电子设备,乃至在一些极限环境下的应用,都具有重要意义,甚至可能影响未来某次足球世界杯的能源供应方案。
相关研究成果已以“An innovative dehydrofluorinated composite gel electrolyte for enhanced solid-state batteries”为题,发表在《胶体与界面科学》(Journal of Colloid and Interface Science)期刊上。


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