提高6PS5基于Cl的固态电池的性能,通过用基于LaCl3的电解质清理树脂来清理树脂
Shijie Xu1, Xiaobin Cheng2, Shunjin Yang1
1Institute of Molecular Plus, Department of Chemistry, School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin, 300072, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|January 17, 2024
概括
一种新的混合固体电解质,硫化 (LPSC) 与酸 (LTLC),通过抑制树的生长,显著提高电池的性能. 这种复合材料证明了更好的临界电流密度和更长的循环寿命,为更安全,更持久的电池提供了改善.
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:
- 硫化 (LPSC) 是所有固态电池的有希望的固体电解质.
- LPSC 具有有限的临界电流密度 (CCD) 和易受树生长的影响,阻碍了电池的性能和安全性.
研究的目的:
- 通过加入基于酸的电解质 (LTLC) 来提高LPSC的临界电流密度 (CCD) 和循环稳定性.
- 为了研究新型LPSC/LTLC/LPSC混合固体电解质中的树抑制机制.
主要方法:
- 制造一个三层三明治结构的混合电解质 (LPSC/LTLC/LPSC).
- 对称电池的电化学测试,以评估临界电流密度 (CCD) 和循环寿命.
- 测试的液体电解液体液体NCM721全细胞,以评估可循环.
主要成果:
- 混合LPSC/LTLC/LPSC电解质的CCD增加了三倍,从0.51到1.52mA cm−2.
- 对称细胞的循环寿命显著改善,从7小时延长到500多小时,在0.5mA cm-2.2下.
- 完整细胞表现出增强的循环能力,从10个循环增加到超过200个循环在0.5°C和30°C.
结论:
- 纳入LTLC有效地抑制了在LPSC电解质中的树脂的生长.
- 混合电解质形成一个由Ta,La和LiCl组成的被动层,有助于提高电化学性能.
- 该LPSC/LTLC/LPSC混合电解质代表了高性能和安全的全固态电池的重大进步.


