据外媒报道,哈塞尔特大学的研究人员提出了一种用于锂离子电池的新型固体复合电解质:深度共晶溶剂(DES)-二氧化硅复合材料。基于DES的凝胶电解质,该团队称之为共析凝胶(ETG),其特征是高离子电导率(1.46 ms cm–1)、(高)热(高达130°C)和电化学稳定性(高达4.8V),并且对水和溶剂具有化学惰性。与基于离子液体的复合电解质相比,这种ETG可以容易地处理并且成本可以更低。在美国化学学会杂志《化学材料》上发表的一篇论文中,该团队指出,Li/ETG/LiFePO4电池在C/10的100次循环中表现出稳定的循环,表明ETG在锂离子电池的应用中具有良好的前景。锂离子电池有一些局限性,如潜在的安全隐患、高昂的价格以及重量/体积的储存限制。通过开发理想的固体电解质,可以最大限度地解决这些问题。传统锂离子电池中的有机液体电解质是易燃的,当电位低至4.2V(相对于Li)时容易过度氧化,并且不能阻止锂枝晶的生长。因此,具有强电化学和热稳定性的导电锂离子固体电解质对于部署下一种插入阴极材料是非常必要的。使用相同的成分,该团队通过非水溶胶凝胶法将DES限制在二氧化硅基质中。生成的ETG是透明、均匀的玻璃状巨石,没有裂缝。ETG的横截面显示了填充有DES的多孔结构。据外媒报道,哈塞尔特大学的研究人员提出了一种用于锂离子电池的新型固体复合电解质:深度共晶溶剂(DES)-二氧化硅复合材料。基于DES的凝胶电解质,该团队称之为共析凝胶(ETG),其特征是高离子电导率(1.46 ms cm–1)、(高)热(高达130°C)和电化学稳定性(高达4.8V),并且对水和溶剂具有化学惰性。与基于离子液体的复合电解质相比,这种ETG可以容易地处理并且成本可以更低。在美国化学学会杂志《化学材料》上发表的一篇论文中,该团队指出,Li/ETG/LiFePO4电池在C/10的100次循环中表现出稳定的循环,表明ETG在锂离子电池的应用中具有良好的前景。锂离子电池有一些局限性,如潜在的安全隐患、高昂的价格以及重量/体积的储存限制。通过开发理想的固体电解质,可以最大限度地解决这些问题。传统锂离子电池中的有机液体电解质是易燃的,当电位低至4.2V(相对于Li)时容易过度氧化,并且不能阻止锂枝晶的生长。因此,具有强电化学和热稳定性的导电锂离子固体电解质对于部署下一种插入阴极材料是非常必要的。使用相同的成分,该团队通过非水溶胶凝胶法将DES限制在二氧化硅基质中。生成的ETG是透明、均匀的玻璃状巨石,没有裂缝。ETG的横截面显示了填充有DES的多孔结构。
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