美國馬里蘭大學研發團隊研發出一款固態鈉電池架構,性能超越現有鈉離子電池。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鈉-金屬循環速率。此外,電池還采用更為穩定的陶瓷電解質,有效降低了燃燒爆炸的可能性。此研究成果已發表在最新的《能源與環境科學》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的固態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電解質,具有極高的離子電導性和卓越的化學和電化學穩定性。
科研團隊利用這款電池成功演示了在高電流密度環境下穩定的鈉循環過程以及全電池循環,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。這些在可持續和更具經濟性的能源儲存技術方面取得的重大突破。
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