可充电电池在现代生活中扮演着重要的角色,它们常常被忽视,为智能手机等小型设备提供电力,也为电动汽车等大型设备提供电力。制造可持续的可充电电池的关键在于延长它们的充电时间,通过更多的充电周期延长它们的使用寿命,并使它们更加安全。这就是为什么全固态电池有如此广阔的前景。
关键在于找到具有这些潜在优势的固体电解质。
为了实现这一目标,由大阪城市大学助理教授Kota Motohashi、副教授Atsushi Sakuda和工程研究生院教授Akitoshi Hayashi领导的研究小组开发了一种具有高导电性、可成形性和电化学稳定性的电解质。
研究结果发表在《材料化学》杂志上。
该小组通过将Ta2O5(五氧化二钽)添加到先前开发的固体电解质NaTaCl6(氯化钽和氯化钠的混合物)中,在室温下实现了高导电性。
所发现的固体电解质Na2.25TaCl4.75O1.25也比传统氯化物具有更高的电化学稳定性和优越的力学性能。
Motohashi教授表示,“此次研究结果将对复合固体电解质的发展做出重大贡献,除了迄今为止开发的玻璃和晶体固体电解质之外。”
“我们现在将专注于阐明复合固体电解质的离子传导机制,并进一步开发材料。”
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希望本篇文章《纳米颗粒构成的固体电解质有望推动全固态电池的发展》能对你有所帮助!
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