顆粒在線訊:固態(tài)電池在取代傳統(tǒng)鋰離子電池以提供更高的能量密度和安全性方面極具潛力。然而,陶瓷基固體電解質(zhì)(CSSEs)與電極的接觸不良會導(dǎo)致較大的界面電阻。近日,同濟(jì)大學(xué)羅巍教授,華中科技大學(xué)黃云輝教授研究了Li7La3Zr2O12 (LLZO)在化學(xué)活性液態(tài)電解質(zhì)(Les)中的分解途徑,并通過納米級自組裝單分子膜(SAM)保護(hù),成功地從源頭上切斷了界面副反應(yīng)。
本文要點:
1)原位Li+/H+離子交換和LiOH在LLZO上的形成是整個分解過程的初始步驟,而LE中的質(zhì)子是主要原因。隨著離子交換的進(jìn)行,SLEI層逐漸變厚,直到離子交換達(dá)到動態(tài)平衡狀態(tài)。此外,研究人員還探索并提出了由低聚物在羥基化LLZO表面和LiOH上的吸附行為。低聚物化學(xué)鍵合交換產(chǎn)物并接枝到LLZO表面,最終構(gòu)建了厚的固-液電解質(zhì)界面(SLEI)層。
2)根據(jù)界面反應(yīng)的特點,研究人員引入在LLZO上具有組裝能力的酸性分子來處理這些LE-LLZO界面問題。由于分子酸性和結(jié)構(gòu)的精細(xì)調(diào)節(jié),在分子組裝過程中,Li+/H+離子交換在一定程度上提前發(fā)生在LLZO上,同時在LLZO表面形成穩(wěn)定致密的SAM,阻止了LLZO與LE中的質(zhì)子進(jìn)一步離子交換和LE分解物的化學(xué)吸附。
3)實驗結(jié)果顯示,LE-LLZO界面處實現(xiàn)了前所未有的接近零的阻抗。與純LLZO組裝的電池相比,采用SAM修飾的LLZO組裝的電池600次循環(huán)后的比容量提高了39%以上。同時,由于降低了界面電阻,倍率性能得到顯著提高,臨界電流密度增加了一倍,達(dá)到4.6 mA cm-2。
文章鏈接:
Huang et al., Negating Li+ transfer barrier at solid-liquid electrolyte interface in hybrid batteries, Chem (2022)
DOI:10.1016/j.chempr.2022.03.002
https://doi.org/10.1016/j.chempr.2022.03.002
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