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余學斌/李鵬Small Methods:雙陰離子取代復合氫化物-硫化物電解質實現快速鋰離子傳導

余學斌/李鵬Small Methods:雙陰離子取代復合氫化物-硫化物電解質實現快速鋰離子傳導
氫化物基固態電解質(SSEs)由于其還原性和柔性特性,可以保持其對鋰金屬的穩定性,并與鋰金屬負極表現出高度的相容性。然而,室溫下較差的離子電導率是鋰離子電池采用氫化物SSE的主要挑戰。
復旦大學余學斌、南京航空航天大學李鵬等人研究了一種雙陰離子取代的室溫快速鋰離子導體,(100-x)(3LiBH4-LiI)-xP2S5 (LLPx, 0 ≤ x ≤ 50)。
余學斌/李鵬Small Methods:雙陰離子取代復合氫化物-硫化物電解質實現快速鋰離子傳導
圖1 制備及表征
在這些樣品中,LLP20分別在30 °C和100 °C下提供高達3.77 × 10?4 S cm?1和 1.0 × 10?2 S cm?1的離子電導率,并具有0–5 V的穩定電化學窗口。在1.0 mA cm-2的電流密度下進行的鋰沉積/剝離測試顯示,即使在1000小時后也表現出優異的穩定性。
此外,全固態電池在寬溫度范圍內表現出卓越的電化學性能,包括高可逆容量、良好的倍率性能和長循環耐久性。這些優異的性能為今后開發全固態電池用常溫快離子導體提供了一種可行的策略。
余學斌/李鵬Small Methods:雙陰離子取代復合氫化物-硫化物電解質實現快速鋰離子傳導
圖2 導電性能
余學斌/李鵬Small Methods:雙陰離子取代復合氫化物-硫化物電解質實現快速鋰離子傳導
圖3 Li/LLP20/Li4Ti5O12在 40、70和100 °C下的電化學性能
Fast Lithium Ionic Conductivity in Complex Hydride-Sulfide Electrolytes by Double Anions Substitution. Small Methods 2021. DOI: 10.1002/smtd.202100609

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