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同濟大學(xué)/華中科技大學(xué)發(fā)表最新Science論文

來(lái)源:生物世界
  2025-04-21
2025年4月18日,華中科技大學(xué)黃云輝團隊與同濟大學(xué)羅巍團隊合作在《Science》發(fā)表研究,揭示鋰金屬疲勞是固態(tài)鋰電池性能劣變主因,并提出增加疲勞強度改善循環(huán)穩定性的策略,為固態(tài)鋰電池發(fā)展提供理論基礎和方向。

近年來(lái),隨著(zhù)新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展,人們對動(dòng)力電池的能量密度和安全性提出了更高的要求,固態(tài)鋰電池(SSB)因具有高能量密度和高安全性的特點(diǎn),在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域具有廣闊的應用前景。

然而,在固態(tài)鋰電池運行過(guò)程中,因不受控的鋰枝晶生長(cháng)而面臨短路問(wèn)題,從而引起電池失效和安全隱患,嚴重阻礙了其實(shí)際應用。亟需在充分掌握電池失效機制的基礎上,開(kāi)發(fā)提升電池性能的新技術(shù)。

2025年4月18日,華中科技大學(xué)黃云輝教授團隊與同濟大學(xué)羅巍教授團隊合作,在國際頂尖學(xué)術(shù)期刊 Science 上發(fā)表了題為:Fatigue of Li metal anode in solid-state batteries 的研究論文。

該研究揭示了鋰金屬疲勞是固態(tài)鋰電池循環(huán)過(guò)程中性能劣變的主要原因,同時(shí)提出了通過(guò)增加疲勞強度來(lái)改善固態(tài)鋰電池循環(huán)穩定性的新策略。

疲勞

疲勞是金屬材料在受到循環(huán)載荷作用時(shí)普遍面臨的問(wèn)題,這種載荷會(huì )在遠低于極限拉伸強度的應力水平下誘發(fā)微裂紋和斷裂失效。

在這項最新研究中,研究團隊通過(guò)原位掃描電子顯微鏡和相場(chǎng)模擬,確定了固態(tài)鋰電池的失效與鋰金屬陽(yáng)極的疲勞密切相關(guān),這顯著(zhù)導致了固態(tài)電池中界面退化和枝晶生長(cháng)。

研究團隊進(jìn)一步證實(shí),鋰金屬的這種疲勞遵循評估金屬疲勞的 Coffin-Manson 方程,表明這種疲勞是一種鋰金屬的固有特性。

這項研究不僅揭示了鋰金屬疲勞失效是固態(tài)鋰電池循環(huán)過(guò)程中性能劣變的主要原因,同時(shí)也提出了通過(guò)增加疲勞強度來(lái)改善固態(tài)鋰電池循環(huán)穩定性的新策略。

 (a) 固態(tài)鋰電池中金屬鋰負極疲勞失效示意圖;(b,c) 通過(guò)鋰合金化增加疲勞強度改善固態(tài)鋰電池循環(huán)穩定性

固態(tài)鋰電池中金屬鋰負極疲勞失效示意圖

總的來(lái)說(shuō),這項研究闡明鋰金屬疲勞的本質(zhì)作用,為理解固態(tài)鋰電池的失效提供了物理基礎,并為延長(cháng)其使用壽命、設計下一代長(cháng)壽命固態(tài)鋰電池鋪平了道路。

同濟大學(xué)為該論文第一完成單位,同濟大學(xué)羅巍教授和華中科技大學(xué)黃云輝教授為論文共同通訊作者,同濟大學(xué)博士生王騰銳、陳波副教授及西南交通大學(xué)電氣工程學(xué)院劉毅杰助理教授為論文共同第一作者。

論文鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq6807

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