马里兰大学王春生团队,最新Nature Nanotechnology!
在锂电池系统中使用水相/非水相双相电解液解决了水相电解液还原稳定性差的问题,从而扩展了其电化学稳定窗口。然而,水相/非水相电解液在锂离子跨越双相界面时会遭遇双相混合和高阻抗问题。
在锂电池系统中使用水相/非水相双相电解液解决了水相电解液还原稳定性差的问题,从而扩展了其电化学稳定窗口。然而,水相/非水相电解液在锂离子跨越双相界面时会遭遇双相混合和高阻抗问题。
传统水系电解液受水的分解电压(≈1.23 V)限制,而“水中盐” (WIS) 电解液将其稳定窗口拓展至3 V,激发了全球对水系电池的广泛研究。这一突破揭示了溶剂化结构、离子传输机制和界面特性的新视角。基于此,马里兰大学王春生教授团队,包括博士后董德健和张熙悦等