金属有机框架玻璃实现快速各向同性锂离子扩散,助力全固态电池电解质开发
丹麦奥尔堡大学团队发现,将沸石咪唑酯骨架(ZIF)转化为玻璃态后,锂离子扩散激活能从0.35 eV降至0.16 eV,室温扩散系数提升一个数量级以上,扩散模式从各向异性跳跃转变为各向同性Fickian扩散,为高性能固态电池电解质开辟新方向。
共 2 篇 · B910 化工资讯聚合
丹麦奥尔堡大学团队发现,将沸石咪唑酯骨架(ZIF)转化为玻璃态后,锂离子扩散激活能从0.35 eV降至0.16 eV,室温扩散系数提升一个数量级以上,扩散模式从各向异性跳跃转变为各向同性Fickian扩散,为高性能固态电池电解质开辟新方向。
丹麦奥尔堡大学团队利用基于机器学习原子间势的分子动力学模拟,揭示了硫系/卤系玻璃固态电解质中硼-硫与磷-硫网络相互作用如何调控锂离子电导率和力学延展性,为全固态锂电池电解质设计提供了原子级设计准则。