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陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體

陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
無機超離子導(dǎo)體,具有較高的離子導(dǎo)電性和良好的熱穩(wěn)定性,但其與鋰金屬電極的界面相容性差,阻礙了其在全固態(tài)鋰金屬電池中的應(yīng)用。
在此,來自浙江工業(yè)大學(xué)的陶新永和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的李震宇&姚宏斌等研究者,報道了一種基于LaCl3的鋰超離子導(dǎo)體,它與鋰金屬電極具有良好的界面相容性。相關(guān)論文以題為“A LaCl3-based lithium superionic conductor compatible with lithium metal”于2023年04月05日發(fā)表在Nature上。
全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMBs)的使用,可以解決傳統(tǒng)鋰離子電池的安全性和能量密度問題。
雖然固態(tài)電解質(zhì)(SEs)是ASSLMBs的一個重要組成部分,但目前沒有一種單一的SE具備ASSLMBs所需的所有性質(zhì),包括高離子導(dǎo)電性、軟晶格以實現(xiàn)親密的固-固接觸和廣泛的電化學(xué)窗口。
缺乏這些性質(zhì)會導(dǎo)致先前報道的無機SEs存在電極兼容性問題,例如劣質(zhì)的電極界面接觸(氧化物SE)、低電極界面穩(wěn)定性(硫化物SE)和與鋰金屬快速失效的界面惡化(鹵化物/硫化物SE),從而限制了它們在ASSLMBs中的實際應(yīng)用。
因此,一種具有ASSLMBs中電極兼容性所需屬性的鋰超離子導(dǎo)體是非??扇〉?。
無機SE的Li+導(dǎo)率取決于晶格設(shè)計。先前報道的硫化物(Li10GeP2S12)、氧化物(Li0.34La0.51TiO2.94)和鹵化物(Li3InCl6) SEs由于晶格優(yōu)化,表現(xiàn)出高室溫離子電導(dǎo)率,超過1 mS cm?1。
在此,研究者提出了一種Li+導(dǎo)電的LaCl3晶格,具有P63/m空間群的UCl3型結(jié)構(gòu),具有不同于傳統(tǒng)的六角形緊密堆積(如Li3YCl6和Li3HoCl6)和立方型緊密堆積(如Li3ScCl6和Li3InCl6)的非緊密堆積陰離子晶格。
相較于Li3MCl6(M = Y、In、Sc和Ho)電解質(zhì)晶格,UCl3型LaCl3晶格具有大量的一維通道,可實現(xiàn)快速的Li+傳導(dǎo),這些通道通過Ta摻雜的La空位相互連接,形成三維Li+遷移網(wǎng)絡(luò)。
優(yōu)化后的Li0.388Ta0.238La0.475Cl3電解質(zhì)在30℃時表現(xiàn)出3.02 mS cm?1的Li+導(dǎo)電性和0.197 eV的低激活能。它還產(chǎn)生了梯度界面鈍化層,用于長期循環(huán)Li-Li對稱電池(1 mAh cm?2)超過5,000 h。
當(dāng)與未涂層的LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2正極和裸露的Li金屬負(fù)極直接耦合時,Li0.388Ta0.238La0.475Cl3電解質(zhì)使得固態(tài)電池能夠在4.35 V的截止電壓和1 mAh cm?2的面積容量下運行100多個循環(huán)。
研究者還展示了鑭系金屬氯化物(LnCl3;Ln = La、Ce、Nd、Sm和Gd)中的快速Li+傳導(dǎo),表明LnCl3固態(tài)電解質(zhì)系統(tǒng)可以進(jìn)一步發(fā)展導(dǎo)電性和應(yīng)用價值。
陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
圖1. 提出了一種基于LaCl3晶格的Li+超離子導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)模型及相應(yīng)的Li+遷移機理
陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
圖2. LixTayLazCl3的Li+電導(dǎo)率及Li+化學(xué)環(huán)境的鑒定
陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
圖3. Li0.388Ta0.238La0.475Cl3?SE對Li金屬電極的界面穩(wěn)定性
陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
圖4. Li/Li0.3888Ta0.238La0.475Cl3/NCM523 ASSLMB的電化學(xué)性能
作者介紹
陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
李震宇,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。多年來一直致力于分子尺度的物性與機理研究。研究成果在國際刊物上發(fā)表論文140余篇,被引用6200 余次(H-index 為42)。2006年全國優(yōu)秀博士學(xué)位論文作者,入選2008年教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃,獲得2018年度國家自然科學(xué)基金委國家杰出青年科學(xué)基金項目資助。
研究組從材料的電子結(jié)構(gòu)出發(fā),采用多尺度計算與模擬方法,對材料物性、薄膜生長、化學(xué)反應(yīng)、電子輸運、分子光譜等進(jìn)行研究,涉及化學(xué)、物理、材料以及生物等多學(xué)科交叉。1.動力學(xué)過程與化學(xué)反應(yīng)的微觀機理;2.功能材料的理論設(shè)計與計算表征;3.分子器件的輸運性質(zhì);4.密度泛函理論及相關(guān)數(shù)值方法
陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
陶新永,教授,博士生導(dǎo)師。博士畢業(yè)于浙江大學(xué),先后加入美國南卡大學(xué)、斯坦福大學(xué)從事博士后、訪問學(xué)者研究。
現(xiàn)任科學(xué)技術(shù)研究院副院長(主持工作),材料科學(xué)與工程學(xué)院副院長,國家杰出青年科學(xué)基金、國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金、浙江省杰出青年基金獲得者,獲教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”、浙江省“錢江高級人才”計劃支持,入選浙江省“151人才工程”第一層次、浙江省“高校領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計劃”創(chuàng)新領(lǐng)軍人才。
主要從事新型儲能材料基礎(chǔ)理論及應(yīng)用研究,近年來主持國家自然科學(xué)基金和省部級項目13項,主持和參與企業(yè)應(yīng)用項目20余項;共發(fā)表SCI收錄論文180余篇,以第一或通訊作者在Science、Nat. Energy、Nat. Commun.、Sci. Adv.、Nano Lett.、ACS Nano、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、Adv. Energy Mater.等影響因子大于10的期刊上發(fā)表60余篇;論文共被引用1.8萬次,入選ESI高被引論文21篇,H因子為69;獲授權(quán)發(fā)明專利42項;合作編寫英文書籍章節(jié)2章;應(yīng)邀作國際會議邀請報告30余次;應(yīng)邀擔(dān)任IEEE-NANO 2013國際會議分會主席、第2屆中國能源材料化學(xué)研討會組委會委員、中國化學(xué)會第31屆年會中新澳青年化學(xué)家論壇主席;擔(dān)任Nature、Nat. Energy、Nat. Commun.、Sci. Adv.、Nano Lett.、ACS Nano、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等30余個國際知名期刊審稿人或仲裁人。
陶新永/李震宇/姚宏斌Nature:能與金屬鋰相容的LaCl3基鋰超離子導(dǎo)體
姚宏斌,1983年12月出生于重慶,現(xiàn)為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)系教授、博士生導(dǎo)師。2006年本科畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)系;2011年在合肥微尺度國家實驗室獲得博士學(xué)位,導(dǎo)師為俞書宏教授;2012年開始在美國斯坦福大學(xué)開展博士后研究工作,合作導(dǎo)師崔屹教授;2015年8月至今在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)系從事仿生材料與新能源轉(zhuǎn)換與存儲方面的研究工作。
近年來,在Nat. Commun.,Chem. Soc. Rev.,Angew. Chem.,JACS, Nano Letters,Adv. Mater. 等高影響力學(xué)術(shù)期刊發(fā)表了60余篇論文,被SCI引用2600余次,H因子30。其中有8篇論文被選為Angew. Chem.、Adv. Mater. 等雜志的內(nèi)/外封面。原創(chuàng)性成果多次被NPG Asia Materials, Materials Views China, Chemistry views等在內(nèi)的眾多專業(yè)媒體予以亮點報道和專題述評。
文獻(xiàn)信息
Yin, YC., Yang, JT., Luo, JD.?et al.?A LaCl3-based lithium superionic conductor compatible with lithium metal.?Nature?616, 77–83 (2023).?https://doi.org/10.1038/s41586-023-05899-8

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