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?2022首篇Nature Energy: 耐4.8 V高壓、可循環(huán)3000次的全固態(tài)鋰電池!

第一作者:周來東博士
通訊作者:Linda F. Nazar教授
通訊單位:加拿大滑鐵盧大學;美國阿貢國家實驗室

研究背景

采用無機固體電解質(SE)的全固態(tài)鋰電池(ASSB)具有更高的安全性,是下一代儲能的令人興奮的候選者。其中,具有寬電化學穩(wěn)定窗口的高導電SE是實現(xiàn)高性能ASSBs的關鍵組成部分。在不同類型的SE中,硫代磷酸鹽(硫化物)由于通常具有高離子電導率(>10 mS cm-1)和延展性而在過去十年中引起了極大的研究興趣。然而,硫化物在低電位下易被氧化(~ 2.5 V),導致其與典型的4 V正極活性材料(CAM)不相容。因此,找到具有高離子電導率和高電壓穩(wěn)定性及良好延展性的SE材料至關重要。

據(jù)報道,結晶性差的Li3YCl6表現(xiàn)出相對良好的離子電導率(0.51 mS cm-1),且可與未涂層的LiCoO2實現(xiàn)ASSB的穩(wěn)定循環(huán)。因此,氯化物SE因其固有的高氧化穩(wěn)定性(~4.3 V)和許多CAM的表觀化學穩(wěn)定性而受到廣泛關注。ASSB 的另一個主要挑戰(zhàn)是為了提高能量密度,必須開發(fā)高負載正極(即面積容量>3 mAh cm-2)。然而,隨著CAM負載的增加,其內部離子/電子傳導滲透顯著下降,導致CAM利用率低。因此,需要同時具備復合正極與高導電性SE。

成果簡介

在此,加拿大滑鐵盧大學Linda F. Nazar教授等人報道了一系列快速鋰離子導電氯化物Li2InxSc0.666-xCl4 (0 <?x < 0.666),由于鋰離子分布高度無序,其表現(xiàn)出高離子電導率(2.0 mS cm-1)及低電子電導率(4.7×10-10 S cm-1),這些有助于實現(xiàn)高性能ASSB。由于該SE對未涂層高壓正極材料的優(yōu)異界面穩(wěn)定性,與最先進的ASSB相比,利用LiCoO2(LCO)或LiNi0.85Co0.1Mn0.05O2(NCM85)組裝的ASSB在4.8 V的高壓下表現(xiàn)出更優(yōu)異的倍率性能和長期循環(huán)。

特別是,基于NCM85的ASSB 具有超過3000次循環(huán)的長壽命,室溫下容量保持率為80%。此外,負載量高達52.5 mg cm-2 (7 mAh cm-2 ) 的LCO ASSB在室溫和高溫(50 °C)下表現(xiàn)出非常穩(wěn)定的長期循環(huán)和高比容量,具有21.6 mg cm-2高負載的NCM85 ASSB也顯示出>4 mAh cm-2的容量(>190 mAh g-1)。這些超穩(wěn)定、高電壓和高負載的固態(tài)電池為 ASSB 的設計和開發(fā)提供了寶貴的見解,并提供了重要參考。相關成果以“High areal capacity, long cycle life 4?V ceramic all-solid-state Li-ion batteries enabled by chloride solid electrolytes”發(fā)表在國際頂級期刊Nature Energy(IF=60.858)上。

圖文詳情

一、氯化物SE的合成和表征

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圖1. Li2InxSc0.666-xCl4的XRD圖譜和鋰離子電導率
?2022首篇Nature Energy: 耐4.8 V高壓、可循環(huán)3000次的全固態(tài)鋰電池!
圖2. Li2In1/3Sc1/3Cl4的結構和建議的鋰離子擴散途徑
二、典型電池負載為1.25 mAh cm-2的ASSB
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圖3. ASSB的室溫倍率性能
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圖4. ASSB的長期和高壓電化學性能
三、高負載ASSBs的電化學性能
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圖5. 高負載ASSB電化學性能
四、優(yōu)異電化學性能的根源
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圖6. 以C/5倍率循環(huán)期間的ASSB阻抗演變
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圖7. NCM85和Li2In1/3Sc1/3Cl4在4.8 V的高壓下與Li+/Li之間的界面演變
?2022首篇Nature Energy: 耐4.8 V高壓、可循環(huán)3000次的全固態(tài)鋰電池!
圖8. 正極復合材料內的離子和電子滲透

作者簡介

?2022首篇Nature Energy: 耐4.8 V高壓、可循環(huán)3000次的全固態(tài)鋰電池!

Linda F. Nazar(琳達·納薩爾),加拿大滑鐵盧大學化學系、化學工程系教授,是世界電池領域的杰出女性科學家。自2004年以來一直是加拿大固體材料一級研究主席(Tier 1 Canada Research Chair),專注于開發(fā)儲能與轉換新材料的研究。曾榮獲國際電化學會電池部研究獎(2009)、加州理工摩爾杰出學者獎(2010)、國際純粹化學會化學工程杰出女性科學家獎(2011)、加拿大勛章(2015)、CIC獎章(2019)、美國材料學會獎章(2020,與崔屹教授共同獲獎),連續(xù)多年入選全球高被引學者。
Nazar教授的研究重點包括復雜材料的合成、物理和結構表征、電化學測試以及各種儲能設備的電極設計,特別是有前景的納米材料的研究。曾在Science、Nature Energy、Nature Materials、Advanced Materials、Advanced Energy Materials等國際頂級期刊發(fā)表文章近300篇,引用達62000余次,個人h指數(shù)116(Google Scholar)。課題組主頁:http://www.science.uwaterloo.ca/~lfnazar/index.html

文獻信息

High areal capacity, long cycle life 4?V ceramic all-solid-state Li-ion batteries enabled by chloride solid electrolytes, Nature Energy 2022. DOI: 10.1038/s41560-021-00952-0

https://doi.org/10.1038/s41560-021-00952-0

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