Ag气凝引导的接口重新配置使得超耐用的硫化物全固态金属电池成为可能
Ying Deng1, Zhihao Shen1, Fengjun Ji1
1State Key Laboratory of Precision Welding & Joining of Materials and Structures, School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Shenzhen 518055, China.
Journal of colloid and interface science
|September 23, 2025
概括
一种新的银色气凝介层稳定了硫化物固态电池中的金属阳极. 这一策略通过防止树突的生长和改善离子流量来提高电池的安全性和长期性能.
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:
- 基于硫化物的全固态电池 (ASSB) 具有高离子导电性和安全性.
- 金属和硫化物电解质之间的不稳定接口会导致副作用和树突的生长,限制电池的寿命.
研究的目的:
- 开发一种可扩展的方法,用于制造ASSB的稳定金属阳极.
- 提高硫化物基ASSB的界面稳定性和长期性能.
主要方法:
- 采用室温滚压策略,制造出银 (Li-Ag) 复合阳极.
- 超薄的银 (Ag) 气凝层被用作Li金属和硫化物电解质之间的结构中间层.
- 对对称和全细胞进行了电化学测试.
主要成果:
- 在对称细胞中,Li-Ag复合阳极显著提高了临界电流密度 (2.7对1.3 mA cm−2) 和循环稳定性 (>4000小时在1.2 mA cm−2).
- 带有Li-Ag阳极的全电池显示出增强的容量保留和库伦比效率.
- 介层促进了均的离子流,并抑制了界面降解.
结论:
- 拟议的Ag气凝间层策略是一种实用且可扩展的方法,用于提高ASSB中的金属阳极的性能.
- 这种接口工程方法为更安全,高性能的下一代储能系统提供了一条途径.
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