2025年5月30日 ,南京工业大学团队在《自然综述:材料》发表评述论文,全面介绍了无机固态电解质(ISSEs),并揭示了这类材料的离子分离特性,为高效锂离子分离膜设计提供了新思路。
高效、绿色的海水提锂技术被视作科研界难啃的“硬骨头”。近年来,基于埃级离子通道的膜材料研发取得显著进展,但该技术仍面临稳定性不足、规模化应用受限以及锂选择性有待提升等挑战。
与新兴的离子分离膜材料相比,ISSEs凭借快速的锂离子传输和高离子电导率成为离子分离膜的理想选择。ISSEs的晶体结构是其选择性离子传输机制的核心。由于ISSEs的晶格孔径有限,无法容纳带有完整水合壳层的锂离子,因此锂离子在通过材料前必须首先脱去外层结合的水分子。脱水后,裸离子穿过晶格,在相互连接的空位和间隙缺陷之间跳跃,形成定义明确的离子通道。离子通道的尺寸类似‘智能门禁’,与晶格结构相匹配的离子,如锂离子可‘丝滑通过’,而不匹配的离子则被排除在外,从而实现选择性离子传输。
目前,该团队自主研发的ISSEs已成功应用于海水和盐湖卤水的锂提取实验,并获得高纯度的锂产品。未来,ISSEs有望推动绿色锂资源的大规模开发,为新能源汽车、高端制造和新能源产业提供材料支撑。
本文内容来源于新能源技术与装备,责任编辑:胡静,审核人:李峥
版权声明∶转载新能源网站内容,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱∶process@vogel.com.cn,请添加小编微信号(msprocess)详细沟通。
2025-05-14
2025-05-08
2025-05-15
2025-05-09
2025-05-20
2025-05-09
2025-05-08
氢能作为一种备受追捧的零污染高效能源,其稀缺性使得人们对其渴求不已。然而,能耗巨大的压缩过程以及极低温度下的液化环节,被视为通往氢能转型之路上的重大障碍。在此背景下,氨成为热门的替代选项,尽管这种物质带有些许气味,但它有望成为能源转型中的奇迹材料。
作者:Dominik Stephan
评论
加载更多