目前,正成为大规模储能领域的有力竞争者。同时,研究团队供图
钠离子电池凭借成本优势和可观的能量密度,
在SoC估算方面,该中间阶段的持续时间与电极快充性能呈明显负相关——中间态“停留”越短,这些共振谱线对电极-电解液界面处因离子传输及局部浓度波动引起的微小折射率变化(低至10-6RIU量级)高度敏感,
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-026-02388-1
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、网站转载,科学网、导致估算误差累积放大。借助该传感器,建立了一种基于离子通量的光学实时积分SoC定量方法。团队首次解码了钠离子在电极界面的完整动态过程,空间分辨率达亚微米级,发现积分光强与电池SoC之间存在高度线性关系。
| 钠电池界面离子动态与荷电状态原位监测研究获进展 |
近日,开发了一款可原位植入钠离子电池电极表面的紧凑型光纤电化学传感器。亟需一种能够从物理本质上实时解析界面离子行为并同步实现高精度SoC监测的原位传感技术。由于共振振幅变化直接对应界面离子浓度变化,且易受温度漂移和电池老化干扰,相关成果发表于《光:科学与应用》(Light:Science & Applications)。教授麦文杰团队与武汉大学教授方永进团队等合作,表征电极附近离子迁移的手段主要依赖离线拆卸或同步辐射等大型设备,电池快速充电能力越强。通过精细衍射设计将光耦合至包层模式,邮箱:shouquan@stimes.cn。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
钠离子电池界面离子动力学光纤传感概念。传感器基于单根多谐振光纤光栅(MFG),团队对折射率引发的振幅漂移进行时间积分,该研究的核心突破在于开发了一款可原位植入钠离子电池电极表面的紧凑型光纤电化学传感器。难以捕捉实际工况下的瞬态变化;传统电化学检测方法受限于信号的间接性和非原位特性。