基于聚環氧乙烷(PEO)的固態聚合物電解質(SPE)已被公認為先進鋰金屬電池極具前景的候選者。然而,基于PEO的SPE的實際應用受到其低臨界電流密度(CCD)的阻礙,這是由不期望的枝晶生長引起的。在此,浙江大學陸盈盈團隊提出了一種基于PEO的SPE,其表現出超高CCD(4 mA cm?2),并通過摻入少量P2S5(PS)增強了鋰離子導電性。作者通過冷凍電子顯微鏡(cryo-EM)和飛行時間二次離子質譜(TOF-SIMS)揭示了其富含Li2O和P/S的固體電解質界面(SEI),這有助于抑制枝晶生長以及SPE與鋰金屬電極之間的不良反應,從而使無枝晶的鋰金屬負極實現了球形生長行為。因此,利用PS集成SPE,Li-Li對稱電池在運行過程中表現出降低的電阻,能夠在0.5 mA cm?2和0.5 mAh cm?2下實現超過200小時的穩定循環。此外,Li/SPE/LiFePO4(LFP)軟包電池在使用50 μm Li和30 μm PEO電解質的100次循環后表現出80%的容量保持率,顯示了其實際應用的潛力。圖1. 鋰金屬表面SEI的界面性質和形態總之,該項工作提出了一種基于PEO的電解質,它有利于半電池和全電池的性能。具體而言,作者通過在PEO基電解質引入P2S5添加劑降低了聚合物電解質鏈段的結晶度,促進了LiTFSI的解離,從而提高了離子電導率和鋰離子遷移數。此外,聚合物膜的均勻性大大提高,具有更好的抗枝晶性能。計算表明,PS的加入改變了LiTFSI的分解子序列,并導致形成富含Li2O且含有P/S的結晶SEI,這使得鋰負極能夠實現球形生長行為,從而提供致密形態的鋰金屬沉積。結果顯示,半電池的CE從50%提高到90%,CCD從1.8 mA cm?2提高到4 mAcm?2。由于存在穩定的SEI,構建的軟包在100次循環后表現出80%的容量保持率,這是基于PEO的研究中很少報道的結果。因此,該工作提出的基于PEO的電解質的策略和發現對實現下一代固態鋰金屬電池具有重要意義。圖2. 全電池的電化學性能Construction of Stable Li2O-Rich Solid Electrolyte Interphase for Practical PEO-Based Li-Metal Batteries, Advanced Energy Materials 2023 DOI: 10.1002/aenm.202302587