固态钠电池(SSBs)是下一代能源存储系统的重要研究方向,因其具有成本效益高、能量密度高和安全性好的优点,成为了实现绿色低碳能源结构的研究热点。然而,SSBs在实际应用中面临较大的界面阻抗和钠金属负极界面枝晶生长的问题,这些问题严重限制了固态钠电池的循环性能和稳定性。
在此,北京理工大学金海波、李静波、王成志等人基于阳离子掺杂策略,对Al3+和Zn2+掺杂的Na3Zr2Si2PO12固体电解质(SE)进行了全面研究,以在-20-80℃的宽温度范围内解耦其离子电导率和与钠金属的界面电阻。博士生方德宝为本文第一作者。
研究显示, Zn2+掺杂比Al3+掺杂在提高电导率和降低界面电阻方面具有更有利的效果。Na3.20Zr1.90Zn0.10Si2PO12 SE 在 30 °C 时表现出 1.58 mS cm-1 的最佳电导率,比 Na3Zr2Si2PO12 高 4 倍以上。
此外,该电解质在 0、30 和 60 °C 下分别表现出 90、300 和 582 mAh cm-2 的累积容量。使用 Na3V2(PO4)3 正极的全电池在 0 °C 下表现出显着的循环稳定性,在 1800 次循环中保持率高达 90.4%。
总之,该工作采用阳离子掺杂策略并证明NASICON 型结构中 Zn2+ 替代 Zr4+ 比 Al3+ 更有效。研究显示,优化的 Na3.20Zr1.90Zn0.10Si2PO12 在 30 °C 时表现出 1.58 mS cm-1 的高电导率,比未掺杂的对应物高出四倍以上。
此外,采用Na3V2(PO4)3正极的全电池表现出优异的循环稳定性,在不同温度下具有高容量和超过90%的保留率,凸显了Zn2+掺杂对SSMB界面性能的重大影响。因此,该工作为提高NASICON 型电解质的电池性能提供了新思路。
Wide-Temperature Solid-State Sodium Metal Batteries Using Na+ Superionic Conductor-Type Solid Electrolytes, Energy Storage Materials 2024 DOI: 10.1016/j.ensm.2024.103973
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