在丰富的多层氧化物阴极上使用 Sol-Gel-Derived Ge-Substituted LLZO 陶涂层,以提高界面稳定性
Soon Phil Jung1,2, Dae Won Oh1,2, Byeong Jin Jeong1
1Department of Chemical Engineering (Integrated Engineering Program), Kyung Hee University, 1732 Deogyeong-daero, Giheung, Yongin 17104, Gyeonggi, Republic of Korea.
Gels (Basel, Switzerland)
|February 26, 2026
概括
这项研究开发了一种凝衍生的陶涂层,用于丰富的基分层氧化物阴极. Ge-LLZO涂层提高了接口动力学和阻力,提高了先进电池应用的循环稳定性.
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
- 陶工程 陶工程
背景情况:
- 基于凝的路径,就像sol-gel一样,对于创建具有可控性质的功能陶是有效的.
- 富含的基于的分层氧化物 (LMLOs) 是有前途的阴极材料,但存在界面不稳定性.
研究的目的:
- 使用酸盐辅助的sol-gel方法,在LMLO阴极颗粒上开发一种Ge替代的石榴类型Li7La3Zr2O12 (Ge-LLZO) 陶涂层.
- 研究 Ge-LLZO 涂层对 LMLO 阴极的接口特性和电化学性能的影响.
主要方法:
- 用酸盐辅助的sol-gel涂层将Ge-LLZO前体沉积在LMLO颗粒上.
- 干燥和热转换以形成陶涂层.
- 结构和表面分析 (FE-SEM/EDS,XPS,FE-TEM,XRD) 和电化学测试 (阻抗,速度能力).
主要成果:
- 在LMLO颗粒上成功形成Ge-LLZO涂层,保持LMLO宿主结构.
- 电化学试验表明,涂层影响了界面动力学和电阻演变.
- 与裸体LMLO相比,涂层LMLO在恶劣条件下减少了循环损伤和提高了容量保留.
结论:
- 凝辅助沉积和转化有效地在LMLO阴极上产生Ge-LLZO表面涂层.
- Ge-LLZO涂层调节界面动力学和阻力,增强循环稳定性.
- 为了实现长期稳定性,需要进一步优化,但这种方法对先进的电池有希望.


