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Inorganic Sodium Solid Electrolytes: Structure Design, Interface Engineering and Application
DOI:10.1002/adma.202311475.png)
摘要
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全固态钠电池 (ASSSBs) 由于其出色的安全性,丰富的资源可用性和成本效益,对大规模储能和电动汽车特别有吸引力。对ASSSBs的日益增长的需求强调了钠固体电解质的重要性; 然而,尽管不断的研究努力,钠固体电解质存在的挑战阻碍了它们的实际应用。本文综述了钠固体电解质从材料到电池水平的最新进展和挑战。介绍了对其基本性质,合成技术,晶体结构和最新突破的深入了解。此外,还强调了无机钠固体电解质的关键挑战,包括增强离子电导率,增强与阳极/阴极材料的界面相容性以及解决枝晶形成问题的迫切需要。最后,探讨了这些无机钠固体电解质在ASSSBs和新兴电池系统中的潜在应用,为未来的研究方向提供了见解。全固态钠电池 (ASSSBs) 由于其在安全性,丰富的资源和成本效益方面的优势而对大规模储能特别有吸引力。无机钠固体电解质因其不易燃和高离子电导率而成为最有前途的离子导体。同时,现有的无机钠固体电解质在不同器件中的应用也为其提供了广阔的前景。图像
Keyword:
all-solid-state sodium batteries
interface
sodium oxide solid electrolytes
sodium sulfide solid electrolytes
期刊
IF:
26.8
论文数:
3.4W
被引数:
46.0W
机构
引用论文
A Self-Forming Composite Electrolyte for Solid-State Sodium Battery with Ultralong Cycle Life具有超长期循环寿命的固态钠电池自形成复合电解质
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Sc, Ge co-doping NASICON boosts solid-state sodium ion batteries' performanceSc,Ge共掺杂NASICON提高固态钠离子电池的性能
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Tuning Na3Hf2Si2PO12 electrolyte surfaces by metal coating for high-rate and long cycle life solid-state sodium ion batteries通过金属涂层调节Na3Hf2Si2PO12电解质表面,用于高倍率和长循环寿命固态钠离子电池

