用于可充電電池固態電解質的復合金屬氫化物研究
為提高鋰離子電池的安全性和能量密度,開發了固態電解質,以促進電池更安全和容量更高。由于該電解質與鋰金屬的陽極相容,因此可防止鋰晶體的形成,并消除與易燃有機溶劑結合的風險。而LiBH4這種復合氫化物可以作為固態電解質,因為其具有較高的離子電導率,但是這種優勢只能在溫度很高的情況下才表現出來。因此,通過取代部分陰離子,使得LiBH4具有高離子電導率所需的溫度延伸至室溫??偨Y了作為固態電解質的復合金屬氫化物的最新發展情況,詳細介紹了LiBH4能夠在室溫條件下實現高離子電導率的方法。
對于下一代高容量鋰離子電池來說,固態電解質是其至關重要的組成部分。近年來,復合金屬氫化物,特別是LiBH4被證明是最有希望的一類離子導體。研究結果表明,LiBH4不只在高于110℃的溫度下才表現出高的電導率,目前已經開發出了很多解決方案,如部分陰離子取代法和納米方法,使其在室溫條件下也能表現出高電導率。然而,LiBH4并不是獨一無二的,還有許多其它復合金屬氫化物也能表現出較高的離子電導率。因此,未來仍然需要更深入地研究這些化合物中的離子遷移率,及其如何受到陰離子交換和納米復合等方法的影響。同時,需要更好地了解這些化合物的化學和電化學穩定性,尤其在它們與正極界面相互作用時。
總之,上述研究結果為在室溫條件下研究具有高離子電導率的復合金屬氫化物提供了參考。
刊名:International Journal of Automotive Technology(英)
刊期:2016年第13期
作者:de Jongh P.E.et al
編譯:陳少帥