《每日科學》網(wǎng)站(www.sciencedaily.com) 一項新興技術通過使用固態(tài)電解質替代傳統(tǒng)液態(tài)電解質,有望使鋰離子電池更安全且性能更強。固態(tài)電解質是電池中允許離子移動并產(chǎn)生電能的關鍵材料。 美國德克薩斯大學達拉斯分校的研究團隊發(fā)現(xiàn),當兩種固態(tài)電解質的微小顆粒混合時,界面處會形成“空間電荷層”,即電荷的積累效應。這一現(xiàn)象可顯著提升離子遷移效率,從而優(yōu)化電池性能。該發(fā)現(xiàn)為固態(tài)電池的設計提供了新思路,未來可能應用于移動設備和電動汽車等領域。相關研究最近發(fā)表在材料科學領域頂級期刊《ACS Energy Letters》上。 研究指出,兩種固態(tài)電解質接觸時,由于化學勢差異,離子會在界面處聚集并形成特殊通道,使離子更易移動。這一效應類似于混合兩種食材后獲得更佳效果,其性能超越單一材料的表現(xiàn)。該發(fā)現(xiàn)有助于科學家通過材料組合優(yōu)化固態(tài)電解質,進而開發(fā)更高性能的固態(tài)電池。 目前,消費電子設備廣泛使用的鋰離子電池依賴液態(tài)電解質,存在易燃風險。盡管傳統(tǒng)電池性能已接近理論極限,但固態(tài)電池因不可燃特性更安全,且能量密度有望翻倍。然而,固態(tài)電池面臨離子遷移效率低的挑戰(zhàn)。研究團隊通過分析鋰鋯氯化物和鋰釔氯化物等固態(tài)電解質,揭示了混合材料提升離子活性的機制,為未來優(yōu)化電池設計提供了理論支持。 |