实现高性能全固态锂电池、循环寿命长达2600周的“晶界电子绝缘”
实现高性能全固态锂电池、循环寿命长达2600周的“晶界电子绝缘”
gh_6f92e0be0b72
“康桥电池能源CamCellLab”专注于新型电池技术、算法模型、数据驱动及可视化、电池管理技术方案研究与专家咨询服务。
提示 : 点击上方 " CamCellLab ", 关注本公众号。
该成果以“Grain Boundary Electronic Insulation for High-Performance All-Solid-State Lithium Batteries”为题目发表在国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》上。第一作者为杨晓飞博士,高雪洁博士,姜明博士。
相比于锂离子电池(LIBs)技术,全固态锂电池(ASSLBs)使用不可燃固态电解质(SSEs)匹配金属锂负极,具有更高的安全性和能量密度,使其备受关注。 在不同的SSE系统中,硫化物SSEs被认为是ASSLBs应用的最有希望的候选者之一,因为与固体聚合物电解质(SPEs)相比,它们具有较高的离子传导性,与刚性氧化物SSEs相比,具有更好的电极/电解质界面兼容性。
最新研究结果表明,SSEs的不可忽略的电子传导性是Li枝晶在块状SSEs中生长的根源。晶界(GBs)具有较低的带隙,Li + 在这里被电子优先还原,形成局部Li丝,这可以很好地解释Li枝晶沿着GBs生长的现象。
基于这一理论,阻断GBs处的电子传输可以被视为抑制ASSLBs中锂枝晶形成的有效策略。此外,SSEs和GBs的不可忽略的电子传导性可以导致电子在ASSLBs内部的传输,因此导致严重的自放电现象。
声明:欢迎广大学者踊跃投稿 。本栏目信息来源及内容仅作为学术课题研究、技术交流等用途,不作为商业用途;文章观点仅供分享交流,转载请注明出处;如涉及版权等问题,我们将及时沟通处理。
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
