中國粉體網(wǎng)訊 固態(tài)電解質(zhì)是全固態(tài)鋰電池區(qū)別于常規(guī)鋰電池的關(guān)鍵材料,具有低的可燃性、高的熱穩(wěn)定性、無泄漏、低爆炸危險等優(yōu)點(diǎn),有望從根本上解決電池安全性問題,同時,固態(tài)電解質(zhì)由于優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度,較寬的電化學(xué)窗口,可以有效地抑制鋰枝晶的生長并抑制副反應(yīng),使得鋰金屬電池體系(包括Li-S, Li-O2電池等)得到長足的發(fā)展,發(fā)揮鋰金屬電池高的能量密度和功率密度的優(yōu)勢,是電動汽車和規(guī);瘍δ芾硐氲幕瘜W(xué)電源。
粉體公開課平臺將于9月26號下午舉辦“2023高性能固態(tài)電解質(zhì)網(wǎng)絡(luò)研討會”,此次研討會將著重探討目前固態(tài)電解質(zhì)的研究現(xiàn)狀和進(jìn)展。歡迎固態(tài)電池相關(guān)企業(yè)研發(fā)人員和高校師生共同探討學(xué)習(xí)。
報告題目:面向高性能全固態(tài)電池的新型固態(tài)電解質(zhì)的設(shè)計與合成
報告摘要:
全固態(tài)鋰金屬電池可通過使用不燃的固態(tài)電解質(zhì)替代易燃的有機(jī)電解液、以及高能量密度的鋰金屬負(fù)極來解決電池安全問題,有望進(jìn)一步提高鋰電池的能量密度。然而,為避免電池短路,文獻(xiàn)中大多數(shù)的固態(tài)電解質(zhì)厚度大于100微米,導(dǎo)致電池能量密度偏低。此外,復(fù)合基的固態(tài)電解質(zhì)通常仍易燃,導(dǎo)致基于此的固態(tài)電池安全問題仍未解決。此報告將討論固態(tài)鋰金屬電池關(guān)鍵材料與界面研究如何解決高能量/功率密度與電池安全性之間難以兼得的困境。通過新型固態(tài)電解質(zhì)材料、結(jié)構(gòu)、和界面的研究,我們展示超薄固態(tài)電解質(zhì)厚度可低至5微米,且具有熱穩(wěn)定性、不易燃性和高機(jī)械強(qiáng)度,抵抗鋰枝晶刺穿效果好。此外,我們還將討論如何通過機(jī)器學(xué)習(xí)和超快合成等手段,加速新型高性能固態(tài)電解質(zhì)的研發(fā)。
嘉賓介紹:
萬佳雨,上海交大溥淵未來技術(shù)學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師。美國斯坦福大學(xué)博士后,師從崔屹院士和鮑哲南院士。美國馬里蘭大學(xué)博士,師從胡良兵講席教授;本科畢業(yè)于華中科技大學(xué)。研究方向主要為儲能材料與器件等。到目前為止,在能源和材料領(lǐng)域?qū)W術(shù)期刊如Science, Nature Nanotechnology, Nature Energy, Nature Water等發(fā)表SCI論文70余篇,總被引用10000余次,H因子47。研究成果被多家海內(nèi)外知名媒體撰文報道。曾獲得美國真空協(xié)會全美博士研究生獎(全球每年一名)、中國留學(xué)基金委頒發(fā)的“國家優(yōu)秀自費(fèi)留學(xué)生獎學(xué)金”,斯坦福大學(xué)全球前2%科學(xué)家年度榜單(2021, 2022)。受邀在做主題報告、邀請報告等60余次,并擔(dān)任多本雜志青年編委。
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