氧氟化物固态电解质实现创纪录离子电导率,改写硫化物教条
针对固态电池的核心瓶颈——固态电解质离子电导率,新研究发现氧氟化物(oxyfluoride)基材料实现了创纪录的高电导率,并揭示了一种新的导电机理:不同于依赖硫/氯离子电子云易形变的传统硫化物、氯化物电解质,氧氟化物以新机制传导锂离子,且规避了硫化物遇湿放出有毒气体的安全缺陷,为更安全的固态电池提供候选材料。
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针对固态电池的核心瓶颈——固态电解质离子电导率,新研究发现氧氟化物(oxyfluoride)基材料实现了创纪录的高电导率,并揭示了一种新的导电机理:不同于依赖硫/氯离子电子云易形变的传统硫化物、氯化物电解质,氧氟化物以新机制传导锂离子,且规避了硫化物遇湿放出有毒气体的安全缺陷,为更安全的固态电池提供候选材料。
韩国首尔国立大学Tae-Woo Lee和Jeong-Yun Sun联合团队在Nature Materials发表研究,通过引入丁二腈(高介电常数固态添加剂),将单离子导电聚电解质弹性体的室温离子电导率提升超过两个数量级(100倍以上)。该策略同时满足增加解离离子密度和提高离子迁移率两个条件,在聚阳离子和聚阴离子体系中均有效,为固态电池和柔性电子领域提供了新型离子导体设计方案。