液相方法用于玻璃微纤维增强硫化物固体电解质,用于全固态电池
Hany El-Shinawi1,2,3, Ed Darnbrough4,3, Johann Perera4,3
1Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, Mappin Street, Sheffield City Centre, Sheffield S1 3JD, United Kingdom.
ACS applied materials & interfaces
|July 19, 2023
概括
可扩展的硫化物固态电池是通过新的可变形玻璃微纤维复合材料实现的. 这种方法提高了能量密度,并简化了用于先进电池应用的薄膜生产.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 可变形,快速离子导电硫化物是散装型固态电池的关键.
- 优化能量密度需要通过薄膜最小化电解质层厚度.
- 目前用于薄,无添加剂的硫化物膜的方法面临着可扩展性和整合性的挑战.
研究的目的:
- 开发一种可扩展的,基于溶液的方法,用于生产增强硫化物固体电解质复合材料.
- 为了恢复硫化物电解质的可变性,以方便加工.
- 提高硫化物固态电池的能量密度和可制造性.
主要方法:
- 基于溶液的方法被用来制造玻璃微纤维增强硫化物复合材料.
- 复合材料用冷压成形为薄膜.
- 评估了新复合材料的可变形性和可加工性.
主要成果:
- 拟议的方法可以产生散装型,可变形的硫化物电解质复合材料.
- 通过冷压,可以轻松生产薄膜.
- 这种方法促进了大规模生产和整合到固体细胞中.
结论:
- 可变形硫化物电解质的可扩展生产可以通过玻璃微纤维增强来实现.
- 这种方法简化了薄膜的制造,提高了能量密度.
- 复合方法为实际的硫化物固态电池提供了一个有希望的途径.
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