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1固态金属锂负极界面研究进展显示文摘开发下一代高安全性、高能量密度电池是电动汽车、可穿戴便携电子设备与可再生能源高效利用的关键。固态金属锂电池是极有希望的下一代电池体系。本文首先综述了固态电解质与界面特性,包括固态电解质中的离子传输机理和固态电解质分类,指出金属锂电极与固态电解质之间有限的固-固界面接触是固态金属锂电池实用化的重要挑战,其界面演变特性主导了固态电池的性能表现。界面演变是机械-化学-电化学耦合的过程。其次,文章综述了电池界面失效机制与构筑策略,指出界面失效包括枝晶状沉积引发的电池短路与空穴累积、副反应导致的电化学界面脱触等,使用界面润湿剂、引入界面缓冲层或构造三维多孔骨架结构化电极等是解决界面问题的重要手段。最后,文章总结指出,固态金属锂电池仍有巨大的进步空间,先进的理论研究和表征手段为进一步认识和理解固-固界面提供了新的机遇,通过界面化学、材料科学、系统工程等领域的交叉共融,有望共同推动下一代高安全、高能量密度固态储能技术的发展。赵辰孜 袁洪 卢洋 张强 2021化工进展2021,40,9:5
2Structural evolution of plasma sprayed amorphous Li_(4)Ti_(5)O_(12) electrode and ceramic/polymer composite electrolyte during electrochemical cycle of quasi-solid-state lithium battery显示文摘A quasi-solid-state lithium battery is assembled by plasma sprayed amorphous Li_(4)Ti_(5)O_(12) to provide the outstanding electrochemical stability and better normal interface contact.Scanning Electron Microscope(SEM),Scanning Transmission Electron Microscopy(STEM),Transmission Electron Microscopy(TEM),and Energy Dispersive Spectrometer(EDS)were used to analyze the structural evolution and performance of plasma sprayed amorphous LTO electrode and ceramic/polymer composite electrolyte before and after electrochemical experiments.By comparing the electrochemical performance of the amorphous LTO electrode and the traditional LTO electrode,the electrochemical behavior of different electrodes is studied.The results show that plasma spraying can prepare an amorphous LTO electrode coating of about 8μm.After 200 electrochemical cycles,the structure of the electrode evolved,and the inside of the electrode fractured and cracks expanded,because of recrystallization at the interface between the rich fluorine compounds and the amorphous LTO electrode.Similarly,the ceramic/polymer composite electrolyte has undergone structural evolution after 200 test cycles.The electrochemical cycle results show that the cycle stability,capacity retention rate,coulomb efficiency,and internal impedance of amorphous LTO electrode are better than traditional LTO electrode.This innovative and facile quasi-solid-state strategy is aimed to promote the intrinsic safety and stability of working lithium battery,shedding light on the development of next-generation high-performance solid-state lithium batteries.Xi Wu Xinghua Liang Xiaofeng Zhang Lingxiao Lan Suo Li Qixin Gai 2021Journal of Advanced Ceramics2021,10,2:2
3Li_(3)PS_(4)固态电解质的研究进展显示文摘全固态锂电池因其高安全性和高能量密度成为最有望替代传统液态锂电池的体系之一。固态电解质是全固态锂电池的核心组成部分,其中硫化物电解质因其高离子电导率、良好的机械延展性等优势成为最具潜力的固态电解质之一。Li_(3)PS_(4)固态电解质具有高离子电导率、宽电化学窗口、低成本等优势,是极具代表的硫化物固态电解质,也是近年来研究较多的硫化物固态电解质,然而其空气/水汽稳定性差、与正负极材料的兼容性较差等缺点限制了其在高性能全固态锂电池中的大规模应用。本文通过对近期Li_(3)PS_(4)固态电解质等相关文献的探讨,综述了Li_(3)PS_(4)固态电解质的结构机理和制备路线,总结并分析了Li_(3)PS_(4)固态电解质在提高离子电导率、改善化学/电化学稳定性、强化力学性能等方面采取的策略及研究进展,最后归纳了近年来基于Li_(3)PS_(4)固态电解质和各种正负极材料构筑的高性能全固态电池。基于以上的分析,本文也指出了当前Li_(3)PS_(4)固态电解质仍存在的不足并展望了Li_(3)PS_(4)等硫化物电解质在未来的研究重点及发展方向。魏超超 余创 吴仲楷 彭林峰 程时杰 谢佳 2022储能科学与技术2022,11,5:1
4g-C_(3)N_(4)增强聚氧化乙烯-聚己内酯共混钠离子固态电解质电化学性能显示文摘采用溶液浇筑法结合热压法制备了复合固态电解质,将Na-β-Al_(2)O_(3)和g-C_(3)N_(4)无机颗粒加入到聚氧化乙烯和聚己内酯共混聚合物中得到复合电解质,结合物相表征和电化学测试研究了复合电解质性能。通过优化各组分特别是g-C_(3)N_(4)的质量比例,聚合物复合电解质获得了在室温下较高的离子电导率、宽的电化学稳定窗口以及较好的抑制钠枝晶能力。在50℃,由金属钠电极组装的对称电池在0.1 m A/cm^(2)的电流密度可以长时间稳定循环;以Na_(3)V_(2)(PO_(4))_(3)@C为正极活性材料,金属钠与碳纸复合作为负极组装全固态电池(不添加任何液体),在0.2 C充放电比容量稳定在约107 m A·h/g。王维哲 宋瑞丰 李彤 徐若楠 赵元春 张隆 2022硅酸盐学报2022,50,1:1
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