與傳統(tǒng)的液態(tài)電解液鋰離子電池相比,全固態(tài)鋰電池因其更高的安全性和能量密度而受到廣泛關(guān)注。鋰硫銀鍺礦材料具有高離子電導(dǎo)率、低晶界電阻和良好的機(jī)械性能,是一種前景廣闊的固態(tài)電解質(zhì)(SE)。然而,由于鋰硫銀鍺礦電解質(zhì)對(duì)裸鋰金屬陽(yáng)極的化學(xué)/電化學(xué)穩(wěn)定性較差,阻礙了它們?cè)谌虘B(tài)鋰金屬電池(ASSLMB)中的應(yīng)用。
圖1.?Li-SnF2復(fù)合陽(yáng)極的構(gòu)建及表征
華中科技大學(xué)余創(chuàng)等提出了一種簡(jiǎn)單的策略,即通過(guò)商用SnF2粉末與熔融鋰的轉(zhuǎn)化反應(yīng),合理設(shè)計(jì)出一種具有連續(xù)離子導(dǎo)電相的高性能Li-SnF2復(fù)合陽(yáng)極。研究發(fā)現(xiàn),Li-SnF2復(fù)合陽(yáng)極在界面上形成了Li22Sn5合金和LiF的復(fù)合導(dǎo)電相。
此外,Li-SnF2復(fù)合陽(yáng)極/Li5.5PS4.5Cl1.5界面還能誘導(dǎo)出均勻的LiCl固體電解質(zhì)相。原位EIS、XPS和SEM測(cè)試證實(shí),采用Li-SnF2復(fù)合陽(yáng)極和Li5.5PS4.5Cl1.5的電池顯示出均勻穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)/陽(yáng)極界面,這是由于在固態(tài)電解質(zhì)/陽(yáng)極界面上形成了復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)間相,從而保持了穩(wěn)定的界面和均勻的鋰沉積。
受益于上述優(yōu)勢(shì),在0.5 mA cm-2的條件下,對(duì)稱(chēng)電池表現(xiàn)出300小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定循環(huán)性能。此外,LiNbO3@NCM712/Li5.5PS4.5Cl1.5/Li-10%SnF2電池在0.1C條件下的初始放電容量高達(dá)170.9 mAh g-1,在0.5C條件下循環(huán)500次后仍能保持72.9%的初始容量??傮w而言,Li-SnF2復(fù)合陽(yáng)極的表面處理方法可制備具有優(yōu)異電化學(xué)性能的全固態(tài)鋰金屬電池。
SnF2-Induced Multifunctional Interface-Stabilized Li5.5PS4.5Cl1.5-Based All-Solid-State Lithium Metal Batteries. Advanced Functional Materials 2024. DOI: 10.1002/adfm.202314306
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