美國馬里蘭大學研發(fā)團隊研發(fā)出一款固態(tài)鈉電池架構,性能超越現(xiàn)有鈉離子電池。該電池采用鈉金屬作負極,由此獲取更高的能量密度并達到歷來最高的室溫下固態(tài)鈉-金屬循環(huán)速率。此外,電池還采用更為穩(wěn)定的陶瓷電解質,有效降低了燃燒爆炸的可能性。此研究成果已發(fā)表在最新的《能源與環(huán)境科學》期刊中。
鋰離子電池在儲能領域獨占鰲頭,然而鋰資源有限,使人們對其繼續(xù)保持領先地位表示憂慮。相較之下,鈉離子電池依仗海水中鹽分豐裕,可視為一種更加可持續(xù)的選項。這種可能性有助于滿足不斷擴大的儲能需求且成本更低廉。
當前,盡管大部分鈉離子電池仍含液態(tài)電解質,存在燃燒爆炸的潛在危險。而這款由研究人員新研發(fā)的固態(tài)鈉電池框架則基于鈉超離子導體材料。鈉超離子導體會形成不可燃的固態(tài)電解質,具有極高的離子電導性和卓越的化學和電化學穩(wěn)定性。
科研團隊利用這款電池成功演示了在高電流密度環(huán)境下穩(wěn)定的鈉循環(huán)過程以及全電池循環(huán),同時也展示了厚度僅為3D結構離子傳導固體電解質的獨特性質。這些在可持續(xù)和更具經(jīng)濟性的能源儲存技術方面取得的重大突破。
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