牺牲性添加剂C60-辅助的甲酸盐缓冲层用于Li1+AlTi2-PO4基于全固态高压电池
Xuan Wang1, Shuo Huang1, Benben Wei1
1Engineering Research Center of Nano-Geomaterials of Ministry of Education, Faculty of Materials Science and Chemistry, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China.
ACS applied materials & interfaces
|August 20, 2024
概括
将C60添加到固态电池中可以提高稳定性. 这增强了阴极-电解质间相,提高了电池的寿命和高压应用的性能.
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:
- 具有高层氧化物阴极的全固态电池 (ASSB) 提供高能量密度和安全性.
- 氧化物电解质和阴极之间的界面不稳定性限制了电池的寿命.
- 像LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811) 这样的高阴极容易降解.
研究的目的:
- 为了提高NCM811阴极与Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3 (LATP) 固态电解质相结合的电化学稳定性.
- 提高高压ASSB的循环稳定性和寿命.
- 调查牺牲添加剂在形成稳定的阴极电解质介相 (CEI) 中的作用.
主要方法:
- 将牺牲添加剂C60纳入阴解体缓冲层.
- 制造NCM811/LATP固态电池. 制造NCM811/LATP固态电池. 制造NCM811/LATP固态电池. 制造NCM811/LATP固态电池. 制造NCM811/LATP固态电池.
- 电化学表征包括充放电循环和容量保留分析.
- 使用表面敏感技术 (隐含) 分析CEI组成.
主要成果:
- 在NCM811颗粒上形成一个用LiPO2F2,LiPF6和C60F丰富的均和坚固的CEI薄膜.
- 该NCM811/LATP固态电池实现了150.3 mAh g-1.的放电容量.
- 卓越的循环稳定性,在0.5°C的200个循环后保持85%的容量.
结论:
- 添加C60有效地稳定了高压ASSB中的阴极-电解质接口.
- 自发形成的CEI层减轻了接口降解,提高了电池的寿命.
- 这种方法为开发稳定的基于LATP的高压ASSB提供了实用策略.
更多相关视频
11:04Synthesis of Ionic Liquid Based Electrolytes, Assembly of Li-ion Batteries, and Measurements of Performance at High Temperature
Published on: December 20, 2016
12.9K
10:03Characterization of Electrode Materials for Lithium Ion and Sodium Ion Batteries Using Synchrotron Radiation Techniques
Published on: November 11, 2013
25.4K
