祝红丽AM:用于高能全固态电池的超薄和高离子导电硫化物膜 2023年10月15日 上午11:52 • 电池顶刊, 顶刊解读 目前全固态锂电池 (ASLB) 中使用的硫化物固态电解质 (SE) 膜具有高厚度 (0.5~1.0 mm) 和低离子电导 (< 25 mS),这限制了电池级能量和功率密度。 在此,美国东北大学祝红丽教授等人基于乙基纤维素独特的两亲分子结构、卓越的热稳定性和出色的结合能力制造了一种灵活、超薄且坚固的SE膜。以乙基纤维素为有效分散剂和粘结剂,Li6PS5Cl在甲苯中均匀分散,具有优异的成膜性。 通过可扩展的真空过滤过程,膜的厚度得到了很好的控制。此外,乙基纤维素离散分布在SE膜内而不是连续包裹,这通过X射线计算机断层扫描 (XCT) 得到了验证。与此同时,Li3InCl6作为LiCoO2正极的界面稳定剂和离子导体,促进了反应动力学和长期循环稳定性。 图1. 制造SE薄膜的真空过滤方法示意图及表征 因此,报道的硫化物SE膜具有47 µm的低厚度、7.9 mg cm-2的轻质量、1.65 mS cm-1的优异离子电导率、4.32 Ω cm2的超低面电阻、291 mS的超高离子电导(比最先进的硫化物SE膜高一个数量级),在80 MPa压力下具有显著的抗压强度和出色的柔韧性。 采用这种SE薄膜和稳定正极的ASLB提供了175 Wh kg-1和675 Wh L-1的电池级高重量和体积能量密度。这项工作发现了一种独特的粘结剂,可用于大规模制造用于高能ASLB的超薄、坚固和高离子导电的SE膜。 图2. 基于该SE薄膜的ASLB能量密度 Amphipathic Binder Integrating Ultrathin and Highly Ion-Conductive Sulfide Membrane for Cell-Level High-Energy-Density All-Solid-State Batteries, Advanced Materials 2021. DOI: 10.1002/adma.202105505 电池 赞 (0) 0 生成海报 中南郑俊超Mater. Today:全面了解层状过渡金属氧化物中的Li/Ni混合 上一篇 2023年10月15日 上午11:52 张强/马维刚ACS Nano:锂离子电池二维材料的可用性识别框架和高通量筛选 下一篇 2023年10月15日 上午11:52 相关推荐 杨光EnSM:5C循环1000圈,超长循环寿命锂金属电池! 2023年10月8日 顶刊解读 电池顶刊集锦:莫一非、唐永炳、夏永姚、吴凡、白莹、徐俊、陈铭、李金金等最新成果速递 2023年10月27日 电池顶刊 Adv. Sci.:在双离子电池中首次引入黑磷-碳复合负极! 2023年10月14日 顶刊解读 刘继磊/施思齐/郭新AM:类液态锂离子传导氧化物电解质,30℃时高达1.2 mS/cm 2023年10月5日 电池顶刊 AEM:磷苯基电解液添加剂有效形成SEI,稳定硅基锂离子电池! 2023年10月10日 电池顶刊 林展/张丙凯AFM:可大规模制备的亲锂/亲钠缓冲层实现稳定的锂/钠金属电池 2023年10月14日 顶刊解读