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Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12)固态电解质负极界面研究进展
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作者 吴非 刘涛 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期311-319,共9页
石榴石型固态电解质锂镧锆氧(Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12),LLZO)具有高达5 V的宽电化学窗口,在固态电解质体系中,与金属锂负极具有良好的匹配性,使其有望成为下一代高能量电池。但LLZO与电极界面的稳定性问题极大地限制了其实际应用。本... 石榴石型固态电解质锂镧锆氧(Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12),LLZO)具有高达5 V的宽电化学窗口,在固态电解质体系中,与金属锂负极具有良好的匹配性,使其有望成为下一代高能量电池。但LLZO与电极界面的稳定性问题极大地限制了其实际应用。本文从金属锂负极特性、LLZO电解质特性、LLZO/Li界面接触三个方面对LLZO/Li界面的稳定性问题展开分析,阐述界面稳定性的根源,同时对界面优化方法进行总结,提出LLZO/Li负极界面发展应注意的问题。 展开更多
关键词 llzo负极界面改性 金属锂负极 全固态锂电池 llzo/Li界面微观机理
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锂离子电池氧化亚硅负极结构优化和界面改性研究进展 被引量:20
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作者 朱思颖 李辉阳 +3 位作者 胡忠利 张桥保 赵金保 张力 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2022年第6期33-60,共28页
氧化亚硅(SiO)作为锂离子电池负极材料,具有较高的理论比容量(~2043 mAh·g^(−1))以及合适的脱锂电位(<0.5 V),且原料储量丰富、制备成本较低、对环境友好,被认为是下一代高能量密度锂离子电池负极极具潜力的候选材料。然而,SiO... 氧化亚硅(SiO)作为锂离子电池负极材料,具有较高的理论比容量(~2043 mAh·g^(−1))以及合适的脱锂电位(<0.5 V),且原料储量丰富、制备成本较低、对环境友好,被认为是下一代高能量密度锂离子电池负极极具潜力的候选材料。然而,SiO在脱/嵌锂过程中存在着较严重的体积效应(~200%),易导致材料颗粒粉化、脱落,严重影响了SiO负极电极的界面稳定性和电化学性能。近年来,人们围绕SiO负极结构优化和界面改性开展了大量工作。本文先从SiO负极材料的结构特点出发,阐述了该材料面临的主要瓶颈问题;继而从SiO的结构优化、SiO/碳复合和SiO/金属复合等三方面,系统总结了迄今已有的SiO负极结构设计和界面调控策略,并分别对其方法特点、电化学性能以及二者间关联规律进行了比较和归纳,最后对SiO负极材料结构和界面改性的未来发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 锂离子电池 氧化亚硅负极 结构优化 界面改性 碳复合 金属复合
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碳基集流体在锂金属负极中的改性和应用
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作者 王晨阳 邓惠玲 +5 位作者 张祺 黄睿 张彩芸 李婧怡 严敏 张旗 《能源研究与管理》 2024年第4期65-75,共11页
碳基材料因低密度、高导电率以及高可调性等优势,成为锂金属负极的理想载体。依据最新研究进展,总结碳基集流体的亲锂改性策略,归纳碳基集流体应用于锂金属电池的技术瓶颈,有助于阐明碳基材料对负极界面调控的作用机制,为开发新型高效... 碳基材料因低密度、高导电率以及高可调性等优势,成为锂金属负极的理想载体。依据最新研究进展,总结碳基集流体的亲锂改性策略,归纳碳基集流体应用于锂金属电池的技术瓶颈,有助于阐明碳基材料对负极界面调控的作用机制,为开发新型高效的碳基集流体提供理论基础和指导。目前,碳基集流体虽在一定程度上提升了锂金属电池的性能,但仍面临改性方法复杂、与电解液兼容性差等挑战。未来研究应聚焦于碳基材料的结构/组成设计及其对锂的存储-传输机制,同时考虑材料成本和规模化生产问题,以推动未来高能量密度、高安全锂金属电池的发展。 展开更多
关键词 锂金属电池 负极界面调控 碳基集流体 改性策略
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石榴石固体电解质Li_(3)BO_(3)界面改性研究
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作者 陈规伟 龚正良 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期76-82,共7页
石榴石固体电解质由于其高的离子电导率,对锂金属稳定等优点成为了下一代高性能锂电池的重要研究方向之一。但锂金属负极界面浸润性与锂枝晶问题限制了其应用。本文通过简单的液相沉积结合高温烧结的方法,在石榴石固体电解质片表面构建... 石榴石固体电解质由于其高的离子电导率,对锂金属稳定等优点成为了下一代高性能锂电池的重要研究方向之一。但锂金属负极界面浸润性与锂枝晶问题限制了其应用。本文通过简单的液相沉积结合高温烧结的方法,在石榴石固体电解质片表面构建了一层稳定的硼酸三锂(Li_(3)BO_(3))修饰层。研究表明,Li_(3)BO_(3)修饰层可以有效改善石榴石固体电解质与锂金属负极界面接触,促进锂的均匀沉积/溶出,从而抑制锂枝晶生长,提高界面稳定性。Li_(3)BO_(3)修饰后石榴石电解质片与锂金属之间紧密结合,Li/石榴石界面阻抗由修饰前的1780Ω·cm2降低至58Ω·cm^(2)。得益于界面接触的改善,Li_(3)BO_(3)修饰后的LLZTO电解质组装的对称电池可以在0.1 m·cm^(-2)的电流密度下稳定工作超过700 h。而未修饰的对称电池在0.05 m A·cm^(-2)的电流密度下短时间工作即出现微短路现象。 展开更多
关键词 石榴石固体电解质 硼酸三锂修饰层 界面改性 锂金属负极 界面浸润性
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