據外媒報道,哈塞爾特大學的研究人員提出了一種用于鋰離子電池的新型固體復合電解質:深度共晶溶劑(DES)-二氧化硅復合材料。基于DES的凝膠電解質,該團隊稱之為共析凝膠(ETG),其特征是高離子電導率(1.46 ms cm–1)、(高)熱(高達130°C)和電化學穩定性(高達4.8V),并且對水和溶劑具有化學惰性。與基于離子液體的復合電解質相比,這種ETG可以容易地處理并且成本可以更低。在美國化學學會雜志《化學材料》上發表的一篇論文中,該團隊指出,Li/ETG/LiFePO4電池在C/10的100次循環中表現出穩定的循環,表明ETG在鋰離子電池的應用中具有良好的前景。鋰離子電池有一些局限性,如潛在的安全隱患、高昂的價格以及重量/體積的儲存限制。通過開發理想的固體電解質,可以最大限度地解決這些問題。傳統鋰離子電池中的有機液體電解質是易燃的,當電位低至4.2V(相對于Li)時容易過度氧化,并且不能阻止鋰枝晶的生長。因此,具有強電化學和熱穩定性的導電鋰離子固體電解質對于部署下一種插入陰極材料是非常必要的。使用相同的成分,該團隊通過非水溶膠凝膠法將DES限制在二氧化硅基質中。生成的ETG是透明、均勻的玻璃狀巨石,沒有裂縫。ETG的橫截面顯示了填充有DES的多孔結構。據外媒報道,哈塞爾特大學的研究人員提出了一種用于鋰離子電池的新型固體復合電解質:深度共晶溶劑(DES)-二氧化硅復合材料。基于DES的凝膠電解質,該團隊稱之為共析凝膠(ETG),其特征是高離子電導率(1.46 ms cm–1)、(高)熱(高達130°C)和電化學穩定性(高達4.8V),并且對水和溶劑具有化學惰性。與基于離子液體的復合電解質相比,這種ETG可以容易地處理并且成本可以更低。在美國化學學會雜志《化學材料》上發表的一篇論文中,該團隊指出,Li/ETG/LiFePO4電池在C/10的100次循環中表現出穩定的循環,表明ETG在鋰離子電池的應用中具有良好的前景。鋰離子電池有一些局限性,如潛在的安全隱患、高昂的價格以及重量/體積的儲存限制。通過開發理想的固體電解質,可以最大限度地解決這些問題。傳統鋰離子電池中的有機液體電解質是易燃的,當電位低至4.2V(相對于Li)時容易過度氧化,并且不能阻止鋰枝晶的生長。因此,具有強電化學和熱穩定性的導電鋰離子固體電解質對于部署下一種插入陰極材料是非常必要的。使用相同的成分,該團隊通過非水溶膠凝膠法將DES限制在二氧化硅基質中。生成的ETG是透明、均勻的玻璃狀巨石,沒有裂縫。ETG的橫截面顯示了填充有DES的多孔結構。
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