盖世汽车讯 一类极具发展前景的下一代电池能否取得成功,或许取决于一种几乎薄到难以想象的材料——厚度仅约1纳米的保护涂层,其厚度约为人类头发丝的十万分之一。
据外媒报道,在一项最新研究中,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的科学家将计算模拟与实验研究相结合,筛选出了适用于硫化物固态电解质的候选保护涂层,并揭示了这些涂层发挥作用的关键机制。
研究成果发表于期刊《Advanced Science》。结果表明,氧化镁(MgO)是一种极具潜力的新型保护涂层,同时也建立了一种更快速筛选其他候选材料的方法。
与当前锂离子电池相比,固态电池(solid-state batteries)有望实现更高的能量存储能力,并进一步提升安全性。然而,一些最具前景的固态电解质,尤其是硫化物基固态电解质,在化学性质上较为脆弱。在电池的关键界面处,特别是电解质与锂金属接触的位置,它们容易发生化学反应,从而影响电池性能并缩短使用寿命。
为解决这一问题,研究团队选取了一种名为锂磷硫氯(Lithium Phosphorus Sulfur Chloride,LPSCl)的硫化物固态电解质作为研究对象。他们利用基于密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)的计算方法,对一系列采用原子层沉积(Atomic Layer Deposition,ALD)工艺制备的氧化物涂层进行了筛选。ALD是一种能够以接近原子级精度沉积超薄且均匀薄膜的制造技术。
研究人员预测了这些涂层在电池三个关键界面上的行为,包括:涂层与电解质之间的界面、涂层与锂金属之间的界面,以及涂层与正极材料之间的界面。
图片来源:阿贡国家实验室
反应产物决定性能表现
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