双重添加剂使高性能固体聚合物电解质成为金属电池稳定的循环
Mochun Zhang1, Yuting Hu1, Jing Xu1
1School of Metallurgy and Environment, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China. mengranwang93@163.com.
研究人员通过添加二化铜 (CuF2) 和二酸 (LiBOB) 来增强固态金属电池的聚合物电解质. 这提高了离子导电性和电池性能,使得耐用,高功率的能量存储成为可能.
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
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 固态金属电池 (LMB) 在平衡离子导电性和界面稳定性方面面临着挑战.
- 聚碳酸基聚合物电解质 (PVT-CB) 需要修改以满足高性能需求.
研究的目的:
- 增强聚合物电解质的离子导电性和电化学稳定性.
- 为了提高LMB中电解质和电极之间的界面稳定性.
- 为高性能固态电池开发一种耐用的聚合物电解质.
主要方法:
- 在聚碳酸基聚合物电解质 (PVT-CB) 中同时引入铜二化物 (CuF2) 和二酸 (LiBOB).
- 电化学表征包括离子导电性和电化学稳定性窗口测量.
- 制造和循环性能测试的LiPayPVT-CBPayLCO电池.
主要成果:
- 获得的离子导电率为8.4 × 10^-4 S cm^-1.
- 增强的电化学稳定性高达5.04V与Li/Li+相比.
- 在250个循环后,在Li PaddyPVT-CB PaddyLCO电池中显示出88.8%的容量保留.
结论:
- F2和LiBOB的协同作用显著改善了Li+运输和界面稳定性.
- 用CuF2和LiBOB修改的PVT-CB电解质对高性能,耐久的固态金属电池充满希望.
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