傳統商用鋰電池采用有機液態(tài)電解質(zhì),其熱失控之后的起火、爆炸問(wèn)題卻成為一大安全隱患。而固態(tài)電池中的固態(tài)電解質(zhì),可以杜絕液態(tài)電解質(zhì)帶來(lái)的易燃、易爆炸與漏液等問(wèn)題。但固態(tài)電解質(zhì)的原材料成本非常高,成為其商業(yè)化制造的巨大挑戰。
為此,馬騁團隊設計并合成了一種新型氯化物固態(tài)電解質(zhì)——氯化鋯鋰,其在離子電導率、可變形性、與高電壓正極的相容性等方面,很好地繼承了氯化物固態(tài)電解質(zhì)相對于其他固態(tài)電解質(zhì)的優(yōu)勢,由其組成的全固態(tài)電池的循環(huán)性能,甚至遠遠超過(guò)基于硫化物和氧化物固態(tài)電解質(zhì)的同類(lèi)電池。
更重要的是,這一材料成功將50微米厚度時(shí)的原材料成本降低至1.38美元/平方米,遠低于10美元/平方米這一確保全固態(tài)電池市場(chǎng)競爭力的閾值,而此前最廉價(jià)的氯化物固態(tài)電解質(zhì)相對應的成本為23.05美元/平方米,遠遠超過(guò)這一閾值。除此之外,氯化鋯鋰在濕度高達5%時(shí)仍能保持穩定,因此其合成和儲存對條件的要求并不苛刻,從而進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。
這一研究成果為商業(yè)化量產(chǎn)全固態(tài)電池奠定了堅實(shí)基礎。“全固態(tài)鋰電池的商業(yè)化將對實(shí)現碳達峰、碳中和的目標有著(zhù)重要意義。”馬騁表示,在新能源電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域,全固態(tài)鋰電池或是安全問(wèn)題的最終解決方案。