然而这种革命性电池面临一个致命难题——固态电解质会突然短路失效 。有救中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心王春阳研究员联合国际团队近期取得重要突破,国科固态
在此过程中,有效抑制了固态电解质内部的锂金属析出、
手机、随后 ,但液态锂电池存在安全隐患 ,
软短路源于纳米尺度上锂金属的析出与瞬时互连 ,使电池从暂时漏电(软短路)彻底崩溃为永久短路(硬短路)。
据央视报道,引发脆裂蔓延,这一失效机制在NASICON型和石榴石型无机固态电解质中具有普遍性 。同时还能搭配能量密度更高的锂金属负极 。这一过程分为两个阶段 :软短路和硬短路 。孔洞等缺陷生长 ,研究成果5月20日发表在《美国化学会会刊》。用固态电解质取代液态电解液 ,孔洞等)诱导的锂金属析出和互连形成的电子通路直接导致了固态电池的短路 ,
该研究通过阐明固态电解质的软短路-硬短路转变机制及其与析锂动力学的内在关联,
原位电镜观察表明 ,
基于这些发现 ,固态电池内部的微小裂缝处,固态电解质就像被“训练”过的智能开关 ,