我国学者在生物质基固体电解质方面取得进展
2025/06/01
图 生物质基高性能固体电解质及器件
在国家自然科学基金项目(批准号:22025507)等资助下,中国科学院化学研究所曹安民研究员等针对聚合物基固态电解质室温锂离子电导率低的挑战,提出基于纤维素骨架官能团设计调控锂离子传输,获得了具有高电导率的纤维素基电解质。研究成果以“可再生纤维素的分子工程获得高性能固态电解质(Molecular engineering of renewable cellulose biopolymers for solid-state battery electrolytes)”为题,于2024年9月3日发表在《自然•可持续发展》(Nature Sustainability)杂志上。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41893-024-01414-7。
全固态电池兼具高安全、高能量密度的优势。固态电解质是全固态电池的关键材料,聚合物基固体电解质在加工性能、界面接触性上具有显著优势,是全固态电池理想的电解质材料,但其室温下低的电导率(一般为10-8 ~10-5 S/cm)限制了其大规模应用。针对这些挑战,作者选择纤维素这一储量最丰富的生物聚合物作为基质,充分利用其富含羟基、易于进行衍生化改性的化学特性,通过均相酯化反应获得纤维素邻苯二甲酸酯的固体电解质(CP-SSE)。其中邻苯二甲酸官能团对羟基的取代拓宽了聚合物骨架链段的间距,而羧基配位作用能促进锂盐解离且为Li+的hopping传输提供关键位点,以此实现了Li+的快速传输,离子传导率为1.09×10-3 S/cm;同时,邻苯二甲酸官能团在纤维素链间产生强氢键网络,使得柔性固体电解质膜具备高的机械强度(12 MPa),能成功匹配不同的商业化正极材料获得高性能全固态电池。
文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
2025年11月优质学术会议推荐 16
-
2025年机器视觉、智能成像与模式识 392
-
2025年第七届控制与机器人国际会议 576
-
2025年智能光子学与应用技术国际学 1529
-
2025年机械工程,新能源与电气技术 1790
-
2025年计算机科学、图像分析与信号 2065
-
2025年材料化学与燃料电池技术国际 1861
-
2025年自动化前沿系统、智慧城市与 10-23
-
2025年信息光学、遥感技术与机器视 10-23
-
2025年数字人文、文化遗产与语言学 10-23
-
2025年神经科学、生物信息学与智能 10-23
-
2025年语言认知、人工智能与计算建 10-23
-
2025年社会科学、应用语言学与人文 10-23
-
2025年传统机械、动力学与智能装备 10-23
-
2025年图像处理、物理建模与结构设 10-23
-
2025年两院院士增选有效候选人1145
-
2025最新JCR分区及影响因子4758
-
好学术:科研网址导航|学术头条分2033
-
2025年国际期刊预警名单发布!1930
-
2025年中科院期刊分区表重磅发8447
-
中国科协《重要学术会议目录(205134
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提2840
-
清华大学地学系阳坤课题组揭示全球10-20
-
历史时期极端干旱灾害的数据评估和10-20
-
“清华化学百年论坛:塑造化学的未10-20
-
研究揭示植物激素独脚金内酯作为跨10-20
-
清华大学联合研发的“46MW大容10-20
-
清华大学(软件学院)-九疆电力建10-20
-
中国农业大学土地学院马韫韬教授团10-20
-
电子科技大学光电学院本科生在一区10-20
-
中国矿业大学电气与动力工程学院 22997

-
云南师范大学 8028

-
北京微旋基因技术有限公司 24240

-
北京华汽工程技术研究院 8039

-
香港机械工程师协会 23130

-
test0730 18006

-
长沙赢润生物 18062

-
APISE 23055

-
国际工学技术出版协会 24096

-
北京秦汉会务集团 21089

-
哈尔滨同泰会议服务有限公司 17969

-
中国矿业大学 23986

-
鸿与智工业媒体集团 21077

-
中汇(广州)国际会展有限公司 8613

-
河南纳智博研会务有限公司 8207

-
CC 8088

-
ds 18109

-
北京大学 18089

-
广东省广州市辉煌大酒店 18166

-
北京军都旅游度假村 18480

















374












































