探索硫化物固态电解质的化学和电化学限制:对当前状态和制造范围的批判性审查
Govind Kumar Mishra1, Manoj Gautam1, K Bhawana1
1Electrochemical Energy Storage Laboratory, Department of Energy Science and Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai, 400076, India.
固体电解质 (SE) 为离子电池 (LIB) 中的液体电解质提供了更安全,更稳定的替代品. 本综述分析了硫化物固体电解质 (SSEs) 用于先进的储能解决方案.
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:
- 由于化石燃料耗尽,对可持续能源存储的需求日益增加.
- 当前离子电池 (LIB) 的局限性,包括安全性和操作温度问题.
- 需要先进的电池技术来补充可再生能源.
研究的目的:
- 审查固体电解质 (SE) 作为电池中液体电解质的更安全替代品.
- 分析硫化物固体电解质 (SSEs),它们的优势,挑战和潜力.
- 探索全固态电池 (ASSB) 的离子运输和生产挑战.
主要方法:
- 关于SE类型,特性和应用的文献综述.
- 在SEs中分析离子运输机制.
- 评估硫化电池 (SSE) 和全固态电池 (ASSB) 的生产挑战.
主要成果:
- 与液体电解质相比,SE提供了更高的安全性,稳定性和更广泛的操作温度范围.
- 硫化物SE显示出高离子导电性的承诺,但在化学/电化学稳定性和可制造性方面面临挑战.
- 了解离子运输和材料组成对于ASSB性能至关重要.
结论:
- 在开发下一代电池方面,SE,特别是SSE,至关重要.
- 解决导电性,稳定性和制造方面的挑战是实现ASSB潜力的关键.
- 对SSE和ASSB生产的进一步研究对于可持续的能源储存至关重要.
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