可充電電池在當代生活中發揮著重要作用,經常被忽視,為智慧型手機等小型設備和電動車等大型設備提供動力。製造可持續充電電池的關鍵包括讓電池保持更長時間的電量、更長的使用壽命和更多的充電次數以及更安全。這就是為什麼全固態電池有如此大的前景。
問題是發現哪些固體電解質具有這樣的潛在優勢。
為了實現這一目標,由大阪都立大學工程研究生院助理教授 Kota Motohashi、Atsushi Sakuda 副教授和 Akitoshi Hayashi 教授領導的研究小組開發了一種具有高導電性、可成型性和電化學穩定性的電解質。
研究結果發表於材料化學。
該團隊透過添加Ta實現了室溫高電導率2氧5(五氧化二鉭)改為先前開發的固體電解質NaTaCl6,氯化鉭和氯化鈉的組合。
發現的固體電解質Na2.25氯化鉭4.75氧1.25,還具有比傳統氯化物更高的電化學穩定性和優越的機械性能。
「除了迄今為止已開發的玻璃和晶體固體電解質之外,這項研究的結果預計將為複合固體電解質的發展做出重大貢獻,」本橋教授建議。
「我們現在將專注於闡明複合材料的離子傳導機制以及進一步開發材料。
引文:由奈米粒子組成的固體電解質顯示出全固態電池的前景(2024 年,10 月2 日),2024 年10 月2 日檢索自https://webbedxp.com/science/jamaal/news/2024-10 -solid-Electrolyte-nanoarticles-狀態電池.html
本文檔受版權保護。除私人學習或研究目的的公平交易外,未經書面許可不得複製任何部分。所提供的內容僅供參考。