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源自传统染料的靛蓝颜料有望驱动更安全耐用的固态电池

这种染料或将催生储能更强、循环更稳定且低温性能优异的电池技术。几个世纪以来被用作染料的靛蓝颜料,或将驱动未来的电动汽车和

这种染料或将催生储能更强、循环更稳定且低温性能优异的电池技术。

几个世纪以来被用作染料的靛蓝颜料,或将驱动未来的电动汽车和储能系统。加拿大康考迪亚大学的研究人员发现这种传统染料不仅能着色布料,更能成为固态电池的关键材料。研究表明,靛蓝染料可参与固态电池的特定化学反应,从而开发出储能更强、循环更稳定且冬季低温环境下表现卓越的电池。

"我们惊喜地发现天然分子非但不会干扰电池化学反应,反而能引导其稳定进行。靛蓝能使电池以极其稳定、可预测的方式运行,这对绿色材料在未来能源系统中发挥作用至关重要。"该研究第一作者、化学与材料工程系副教授夏利表示。

突破有机材料局限

与传统液态锂离子电池不同,固态电池使用固体材料传导锂离子,兼具更高安全性与更强储能能力。有机材料因其可持续性、成本优势和设计灵活性,被视为包括有机电池、锂离子电池及固态电池在内的下一代电池技术的关键。但有机材料通常难以与固态组件有效融合,过度相互作用往往导致系统不稳定。

这项突破性研究发现,通过精确控制靛蓝与电解质的反应可产生协同效应:靛蓝在存储释放锂离子的同时,能激活固态电解质共同储能。这种独特的协同作用成为提升电池性能的关键,使整体容量超越单一组件的储能潜力。该组合方案还带来了另一优势:不仅在室温条件下运行稳定,在零下10摄氏度的严寒环境中同样表现优异。

天然分子的应用价值

对于基于有机材料的固态电池而言,同时实现高容量与低温可靠性是罕见的技术成就。论文第一作者于启航表示:"这项研究展现了该类型电池迄今最强的性能表现,证明靛蓝等天然分子有助于解决长期存在的兼容性难题,推动更具普及性和可持续性的电池技术发展。"

要实现家庭用电的绿色通勤转型,高性能可持续电池至关重要。采用易加工有机材料还能简化供应链、减少价格波动,最终降低电池制造成本。研究团队现阶段目标是将这项前景广阔的技术推向实用化,通过优化电池内部反应,在紧凑体积内实现更高能量存储与系统稳定性的平衡。成功提升电池能量密度将成为最后一道关卡,推动这种高度可持续的有机固态电池迈向商业化应用。

该研究成果已发表于《自然·通讯》期刊。

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