一个塑料晶体电解质层促进了6中丰富氧化物阴极的界面稳定性PS5基于Cl的全固态可充电Li电池
Ruojian Ma1, Yaning Liu1, Ruyi Fang1
1College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, 310014, P. R. China.
ChemSusChem
|June 26, 2024
概括
研究人员开发了一种保护性纳米层,以稳定固态电池. 这种涂层可以防止寄生反应,改善离子转移和电池性能,用于下一代储能.
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:
- 富含Ni的层状氧化物阴极和硫化物固体电解质之间的寄生反应阻碍了全固态可充电Li电池的性能.
- 在阴极 - 硫化物接口上不活跃的副产品形成阻碍了离子转移,导致运动缓慢和容量损失.
研究的目的:
- 开发一种可扩展的方法来稳定全固态可充电电池中的阴极电化学.
- 为了减轻界面反应,并通过涂层阴极颗粒与一个Li+导电纳米层来改善离子转移.
主要方法:
- 用一个统一的,Li+导电性塑料晶体电解质纳米层涂层富含Ni的多层氧化物阴极颗粒.
- 电解质由苏奇尼尼特和Li bis (三甲硫) 胺基组成.
主要成果:
- 纳米层涂层有效地抑制了脱的阴极材料中不利的相位过渡和晶格氧的损失.
- 在阴极 - 硫化物接口上抑制了非活性氧化副产品的产生.
- 在经过修改的全固态可充电Li电池中,在0.1°C时达到168mAhg-1的高特异性容量,在100个循环后保持超过80%的容量.
结论:
- 拟议的界面缓冲器策略是一种可扩展的方法来稳定阴极电化学.
- 这种方法显著提高了全固态可充电电池的性能.
- 这些发现为设计高能电池的先进电极-电解质接口提供了洞察力.


