鋰金屬由于具有極高的理論比容量(3860 mAh g-1)和極低的電化學電勢(-3.04V Vs. SHE),是下一代高比能鋰電池的理想負極材料。然而,高活性鋰金屬所帶來的枝晶生長問題嚴重阻礙了其應用進程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性強的優點,廣泛應用于抑制鋰金屬電池內枝晶生長的研究。然而,在其研究及實際應用過程中仍存在兩個關鍵問題:功能層通常為不導鋰的非活性材料,阻礙鋰離子的快速傳輸,不能從根源上抑制鋰枝晶形核;陶瓷顆粒與有機體系不兼容,容易引發漿料凝膠化現象,惡化加工性能。因此,目前亟需開發出一種兼具優化鋰沉積行為和優異加工性能的鋰金屬電池用功能化隔膜。基于上述問題,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員張濤團隊通過石榴石型固態電解質Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)與聚丙烯腈(PAN)強極性腈基基團(-CN)之間的配位作用構建了穩固的LLZTO@PAN包覆結構。在此基礎上,利用該功能性材料構筑出水基漿料涂覆的表面強極性隔膜。一方面,PAN的空間位阻效應有效改善了LLZTO在水中的分散性;另一?