1. 打破聚合物电解质“强度—枝晶”悖论:阴阳离子协同实现球形锂沉积
2026年6月30日,课题组在《Chemical Science》上发表题为Breaking the strength-sendrite paradox in Polymer Electrolytes: Spherical Lithium Deposition via Redox-Active Fe-O/Cl Centers的研究论文。该工作提出了一种基于阳阴离子协同调控的锂沉积策略。研究团队通过构筑具有氧化还原活性的Fe–O/Cl中心,调控锂成核与沉积行为实现了均匀球形锂沉积,并有效抑制锂枝晶生长。基于该策略构建的PEO基电解质虽然模量仅为3.1 MPa,明显低于未改性PEO基电解质(30.8 MPa),却展现出更强的抗枝晶能力。该电解质临界电流密度提升至2.8 mA cm⁻²,Li||Li对称电池及Li||LiFePO₄全电池显示出优异的长循环稳定性。深圳大学高等研究院为第一完成单位,深圳大学张婷为论文第一作者,赵若研究员为通讯作者。
原文链接:https://pubs.rsc.org/sc/article/doi/10.1039/d6sc04034a/1276542/

图1. 氧化还原活性 Fe–O/Cl 中心协同调控球形锂沉积
2. MIL-88B-NH₂(Fe) 纤维构筑高性能固态电解质:界面静电屏蔽抑制锂枝晶
2026年4月4日,课题组在《Small Structures》上发表题为MIL-88B-NH2(Fe)-Based Fiber-Reinforced Polymer Electrolytes for Li-Metal Batteries的研究论文。开发出一种基于MIL-88B-NH₂(Fe)的纤维增强型固态聚合物电解质。该纤维骨架能够有效解离锂盐、固定阴离子,提高离子电导率及迁移数。同时,MOF金属节点有助于界面层优化,可通过静电屏蔽效应均匀化锂沉积电场、长效抑制锂枝晶生长;搭载该电解质的全电池在2.0 C、3.0 C高倍率下长循环性能优异,电池兼具优异弯折柔性,在挤压、针刺等测试中温升极小、无热失控风险,为高安全、长寿命、实用化锂金属电池提供了思路。深圳大学高等研究院为第一完成单位,赵若研究员为通讯作者。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sstr.202500896

图2 纤维增强型复合聚合物电解质
3. 缺陷MOF协同调控电子结构与受限活性位点,高效催化多硫化物转化
2026年2月,课题组在《Small Methods》上发表题为Regulating Electronic Structure and Confinement-Induced Site Densification in Defective MOF for Boosted Polysulfide Catalysis in Lithium–Sulfur Batteries的研究论文。课题组通过热诱导制备缺陷MOF,同步实现金属位点电子结构调控与受限空间活性位点优化,进而强化多硫化物吸附、抑制穿梭效应、促进电极反应。搭载该催化材料的锂硫电池表现出良好的循环性能,原位XRD验证其可逆的硫转化过程。该研究建立了MOF缺陷调控策略,为高性能锂硫电池材料设计提供新思路。赵若研究员为通讯作者。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smtd.202502136

图3 缺陷MOF应用于锂硫电池示意图