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AEM:揭示鋰金屬和固態(tài)電解質(zhì)間界面的生長機制

AEM:揭示鋰金屬和固態(tài)電解質(zhì)間界面的生長機制
具有高離子電導(dǎo)率和適當機械性能的鈣鈦礦是有前景的固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),可以替代目前鋰離子電池中的液態(tài)電解質(zhì)。然而,它們在全固態(tài)電池中的實際應(yīng)用仍然由于低臨界電流密度和對電極的差界面穩(wěn)定性而受到阻礙。
AEM:揭示鋰金屬和固態(tài)電解質(zhì)間界面的生長機制
圖1. Li2S-P2S5-B2S3電解質(zhì)的制備示意
寧波大學林常規(guī)、奧爾堡大學Yuanzheng Yue等通過球磨和熔融淬火策略,開發(fā)了一系列優(yōu)越的SSE,即Li2S-P2S5-B2S3電解質(zhì)。與室溫下的二元Li2S-P2S5 SSE相比,所制備的SSE顯示出更高的離子電導(dǎo)率(0.83 mS cm-1)、更大的臨界電流密度(1.65 mA cm-2)和更長的無短路循環(huán)壽命。在電荷轉(zhuǎn)移的界面電阻逐漸增加的情況下,其獲得了300小時的長鋰剝離/沉積循環(huán)壽命。
AEM:揭示鋰金屬和固態(tài)電解質(zhì)間界面的生長機制
圖2. 循環(huán)性能研究
此外,作者通過現(xiàn)場電化學阻抗光譜、深度探測XPS和原位拉曼光譜,揭示了SSE和鋰金屬之間的演變機制。研究顯示,結(jié)構(gòu)和化學異質(zhì)性被發(fā)現(xiàn)是界面持續(xù)演變的主要來源。由此產(chǎn)生的”類似多層馬賽克”的夾層有利于抑制鋰枝晶的生長,從而延長了全固態(tài)鋰離子電池的壽命。此外,該工作中開發(fā)的SSE的制備技術(shù)對于擴大生產(chǎn)規(guī)模是可行的。
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圖3. 界面演化分析
Unveiling the Growth Mechanism of the Interphase between Lithium Metal and Li2S-P2S5-B2S3 Solid-State Electrolytes. Advanced Energy Materials 2023. DOI: 10.1002/aenm.202204386

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