Na-B-H体系固体电解质的研究现状
张德沛,叶向阳,庞越鹏(上海理工大学材料与化学学院)
摘要:钠离子电池具有成本低和能量密度高的优势,被认为是下一代大规模储能器件的候选之一。使用固体电解质替代液体电解质组装为全固态钠电池可以进一步提升能量密度和安全性。Na-B-H体系是一类非常有实用前景的固体电解质, 具有优异的综合电化学性能。其中,NaBH4本身的钠离子电导率较低,其钠离子电导率的提升主要通过NH2−和I−等阴离子的掺杂来实现;Na2B12H12 的钠离子电导率较NaBH4 更高,且其衍生物如Na2B10H10,NaCB9H10 和NaCB11H12 都具有良好的钠离子传输性能,特别是其混合离子化合物更是在室温下达到了1×10−3 S·cm−1 的钠离子电导率,与液态电解质相当。同时,Na-B-H体系固体电解质也具有较优的热稳定性和电化学稳定性。Na-B-H体系固体电解质可以匹配如NaCrO2,Na3(VOPO4)2F正极以及Na,Na-Sn合金和硬碳负极,组装的全固态电池展现出优异的充放电性能。Na-B-H体系固体电解质的发展方向是进一步提升电化学和机械稳定性,并在全固态钠电池实用化关键指标上尝试突破。
关键词: 全固态钠电池; 固体电解质; NaBH4; Na2B12H12
目录介绍
1 钠离子固体电解质
2 Na-B-H体系的钠离子传导性质
2.1 NaBH4基固体离子导体
2.2 Na2B12H12基固体离子导体
3 Na-B-H体系的稳定性
3.1 Na-B-H体系的热稳定性
3.2 Na-B-H体系的电化学稳定性
4 Na-B-H体系在全固态电池中的应用
5 总结与展望
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