「国家级人才」侴术雷领衔!温州大学周洵竹/李林最新Angew丨双离子协同护航快充钠电!

顶刊收割机 2026-06-26 08:30
文章摘要
钠离子电池因其资源丰富和成本低廉,被视为大规模储能的重要候选,但在快充条件下,硬碳负极的低电位平台易引发Na沉积,导致容量衰减和安全风险;同时,升高温度虽有利于动力学,却加剧了电解液分解和界面副反应。本研究针对这一挑战,提出了一种基于TBAClO₄多功能添加剂的电解液设计策略。TBA⁺阳离子通过优先吸附在硬碳表面形成静电屏蔽层,均匀化Na⁺通量并抑制快充过程中的Na沉积;ClO₄⁻阴离子则增强Na⁺溶剂化鞘中的阴离子参与,降低脱溶剂化能垒,并促进形成薄而均匀的无机富集SEI/CEI界面。实验表明,采用该无氟电解液的普鲁士蓝||硬碳全电池在10–100 °C宽温范围内展现出优异的快充性能,尤其是在55 °C高温下,3.0 C循环200圈后容量保持率为76.7%,5.0 C下仍能输出91.6 mAh g⁻¹。此外,18650圆柱电池和Ah级软包电池的测试进一步验证了该电解液的实际应用潜力。该工作通过阳离子与阴离子的协同作用,为构建高倍率、宽温域钠离子电池提供了通用的电解液设计原则。
「国家级人才」侴术雷领衔!温州大学周洵竹/李林最新Angew丨双离子协同护航快充钠电!
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Light-Driven Dual Rotary Molecular Motors and Beyond.
DOI: 10.1021/acs.accounts.6c00214 Pub Date : 2026-06-25
IF 18.3 1区 化学 Q1 Accounts of Chemical Research
顶刊收割机
最新文章
热门类别
相关文章
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书