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Matter:理解混合離子-電子傳導(dǎo)引起的固態(tài)電解質(zhì)中金屬傳播

Matter:理解混合離子-電子傳導(dǎo)引起的固態(tài)電解質(zhì)中金屬傳播
金屬滲透到固態(tài)電解質(zhì)(SE)中是阻礙固態(tài)電池實(shí)際應(yīng)用的關(guān)鍵問(wèn)題之一。
美國(guó)加利福尼亞大學(xué)Gerbrand Ceder等人研究了SE的電子電導(dǎo)率可能導(dǎo)致SE內(nèi)金屬沉積和斷裂的條件。
Matter:理解混合離子-電子傳導(dǎo)引起的固態(tài)電解質(zhì)中金屬傳播
作者確定了SE中空隙填充的三個(gè)不同階段(金屬沉積開(kāi)始、金屬生長(zhǎng)和金屬壓縮)。完成每個(gè)階段所需的時(shí)間是推導(dǎo)出來(lái)的,并且與空隙中沉積引起的壓力有關(guān),當(dāng)空隙中產(chǎn)生的壓力大于SE材料可以承受的最大壓力時(shí),負(fù)極附近SE中的微米級(jí)隔離空隙可以被金屬快速填充并破裂。
此外,作者系統(tǒng)地研究了空隙幾何形狀(孔徑、位置)、SE材料特性(離子/電子電導(dǎo)率和斷裂韌性)和電極化學(xué)勢(shì)對(duì)空隙中金屬沉積的影響。
Matter:理解混合離子-電子傳導(dǎo)引起的固態(tài)電解質(zhì)中金屬傳播
圖1 SSB電池中的電位和電流密度分布
研究發(fā)現(xiàn),負(fù)極電壓、電流密度和整體電池電位在確定SE中金屬沉積的脆弱性方面起著非常重要的作用。
基于上述分析,作者提出了兩種減少/防止電子電導(dǎo)驅(qū)動(dòng)的金屬傳播的有效策略,包括表面涂層(或致密化)和負(fù)極合金化。
Matter:理解混合離子-電子傳導(dǎo)引起的固態(tài)電解質(zhì)中金屬傳播
圖2 由空隙填充引起的連續(xù)開(kāi)裂的示意圖
Understanding metal propagation in solid electrolytes due to mixed ionic-electronic conduction. Matter 2021. DOI: 10.1016/j.matt.2021.08.004

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