10 月 13 日报道,中国科学院物理研究所黄学杰团队联合多家机构,成功解决全固态金属锂电池中固体电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,成果已于 10 月 7 日发表在《自然・可持续发展》。

研究团队在硫化物电解质中引入碘离子,形成富碘界面层,可使锂离子精准填充缝隙孔洞,实现电极与电解质紧密贴合且无需外部加压。此技术能让单体电池能量密度超 500Wh / 公斤,相比主流磷酸铁锂电池和三元锂电池,能量密度大幅提升
10 月 13 日报道,中国科学院物理研究所黄学杰团队联合多家机构,成功解决全固态金属锂电池中固体电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,成果已于 10 月 7 日发表在《自然・可持续发展》。

研究团队在硫化物电解质中引入碘离子,形成富碘界面层,可使锂离子精准填充缝隙孔洞,实现电极与电解质紧密贴合且无需外部加压。此技术能让单体电池能量密度超 500Wh / 公斤,相比主流磷酸铁锂电池和三元锂电池,能量密度大幅提升