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休斯顿大学开发硫氧化物玻璃电解质 支持长期电网规模储能

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时间:1900/1/1 0:00:00

目前,锂离子电池是为电动汽车提供动力的首选技术。但是对于长期的电网规模储能系统来说,这种电池的成本很高,锂本身越来越难获得。据国外媒体报道,休斯顿大学的一项新研究表明,室温下的固态钠硫电池技术可能成为电网级储能系统中锂电池技术的可行替代品。

discovery

(来源:休斯顿大学)

我校电气与计算机工程系的姚彦教授等人开发了一种均匀的玻璃电解液,可以在比以前更高的电流密度下实现可逆的钠电镀和退镀。

姚说,适用于全固态钠电池的新型固体电解质必须具有成本低、易于制造、机械稳定性和化学稳定性高的特点。到目前为止,还没有一种单一的钠固体电解质能同时满足这四个要求。

研究人员发现了一种新型硫氧化物玻璃电解质,有望同时满足这些要求。这种电解质可以在室温下通过高能球磨工艺制备。助理研究员张烨说:“氧化硫玻璃具有清晰的微观结构,因此玻璃结构非常均匀。在金属钠和电解质的界面上,固体电解质会形成自钝化界面,这是实现可逆钠电镀和退镀的必要条件。”

过去已经证明,使用硫化物电解液难以实现稳定的钠电镀和退镀。姚解释说:“这项研究推翻了这个观点。在所有钠离子导电的硫化物基固体电解质中,这种电解质具有最高的临界电流密度,可用于制造高性能室温钠硫电池。”

研究人员表示,这项工作中提出的新结构和成分设计为开发安全、低成本、高能耗和长寿命的固态钠电池提供了新的范式。

目前,锂离子电池是为电动汽车提供动力的首选技术。但是对于长期的电网规模储能系统来说,这种电池的成本很高,锂本身越来越难获得。据国外媒体报道,休斯顿大学的一项新研究表明,室温下的固态钠硫电池技术可能成为电网级储能系统中锂电池技术的可行替代品。

discovery

(来源:休斯顿大学)

我校电气与计算机工程系的姚彦教授等人开发了一种均匀的玻璃电解液,可以在比以前更高的电流密度下实现可逆的钠电镀和退镀。

姚说,适用于全固态钠电池的新型固体电解质必须具有成本低、易于制造、机械稳定性和化学稳定性高的特点。到目前为止,还没有一种单一的钠固体电解质能同时满足这四个要求。

研究人员发现了一种新型硫氧化物玻璃电解质,有望同时满足这些要求。这种电解质可以在室温下通过高能球磨工艺制备。助理研究员张烨说:“氧化硫玻璃具有清晰的微观结构,因此玻璃结构非常均匀。在金属钠和电解质的界面上,固体电解质会形成自钝化界面,这是实现可逆钠电镀和退镀的必要条件。”

过去已经证明,使用硫化物电解液难以实现稳定的钠电镀和退镀。姚解释说:“这项研究推翻了这个观点。在所有钠离子导电的硫化物基固体电解质中,这种电解质具有最高的临界电流密度,可用于制造高性能室温钠硫电池。”

研究人员表示,这项工作中提出的新结构和成分设计为开发安全、低成本、高能耗和长寿命的固态钠电池提供了新的范式。

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