基于NCM523的半固态离子电池通过电化学阻抗光谱学的界面动力学研究
Zhenhua Feng1,2, Xiangyun Qiu1,2, Xin Chen3
1Power & Energy Storage System Research Center, College of Mechanical and Electrical Engineering, Qingdao University, No. 308 Ningxia Road, Qingdao 266071, China.
ACS applied materials & interfaces
|August 2, 2024
概括
半固态电池 (SSB) 具有独特的接口电阻,影响离子传输. 了解这些动态指导开发更安全,高能固态电池用于商业化.
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:
- 固态电池 (SSB) 承诺更高的能量密度和安全性,但面临界面阻抗挑战.
- 半固态电池 (SSB) 为研究未来全固态电池的接口动态提供了一个过渡平台.
研究的目的:
- 在SSB中使用电化学阻抗光谱 (EIS) 调查复杂的电化学过程.
- 阐明固体电解质/固体电解质间相 (SE/SEI) 接口对离子运输的影响.
- 为优化固态电池接口提供理论指导.
主要方法:
- 电化学阻抗光谱学 (EIS) 与理论建模和模拟相结合.
- 实验分析和界面的表征.
- 数值分析以确定阻抗元件.
主要成果:
- 在SSB中发现了超出Li+透和电荷转移的额外电化学过程.
- 将这些过程归因于SE/SEI接口的阻力.
- 观察到的接口电阻最初下降,然后增加,并进行详细的阻抗组件分析.
结论:
- 电子电流分析 (EIS) 是一种适合分析SSB中的离子运输的技术,有助于过渡到全固态电池.
- 这些发现为固态电池的接口优化提供了指导.
- 加快了先进的固态电池技术的商业化.


