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固態(tài)電池雖有望解決傳統(tǒng)鋰電池的安全隱患,但鋰枝晶生長(zhǎng)問題仍是其商業(yè)化道路上的重大威脅。這一現(xiàn)象不僅會(huì)導(dǎo)致電池性能衰減,更可能引發(fā)嚴(yán)重安全隱患。
1.界面缺陷誘導(dǎo)
電解質(zhì)表面微裂紋(<1μm)形成局部電流熱點(diǎn)
鋰離子在缺陷處優(yōu)先沉積
2.動(dòng)態(tài)沉積過程
初始階段:形成納米級(jí)晶核(<50nm)
生長(zhǎng)期:沿晶界/裂紋定向延伸
突破期:穿透電解質(zhì)層(速度可達(dá)10μm/h)
1.性能影響
容量衰減速率提升510倍
界面阻抗增加300%以上
2.安全風(fēng)險(xiǎn)
微短路導(dǎo)致局部溫度>800℃
硫化物電解質(zhì)分解產(chǎn)生H?S
1.電解質(zhì)改性
引入納米Al?O?增強(qiáng)機(jī)械強(qiáng)度(>8GPa)
構(gòu)建梯度緩沖層分散應(yīng)力
2.界面工程
原位生成Li?N保護(hù)層(離子電導(dǎo)10?3S/cm)
激光微加工構(gòu)建三維接觸界面
3.外場(chǎng)調(diào)控
脈沖充電技術(shù)抑制枝晶jian duan生長(zhǎng)
溫度場(chǎng)均勻化控制(ΔT<2℃)
zui xin研究表明,通過多尺度協(xié)同調(diào)控,可將枝晶穿透時(shí)間延長(zhǎng)至3000小時(shí)以上。隨著原位檢測(cè)技術(shù)和智能調(diào)控算法的發(fā)展,這一"隱形殺手"終將被有效遏制。
固態(tài)電池 鋰枝晶 電池安全 界面工程 能源存儲(chǔ)
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