隨著對高能量密度和電池安全性需求的增長,全固態(tài)電池(ASSB)作為一種有前景的儲能系統(tǒng),硫化物無機(jī)固體電解質(zhì)(ISEs),如Li10GeP2S12和Li6PS5Cl,具有高Li+電導(dǎo)率。然而,硫化物ISEs的窄電化學(xué)穩(wěn)定性窗口阻礙了具有嚴(yán)重界面挑戰(zhàn)的高能密度ASSB的發(fā)展。近日,得克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校Su Laisuo、嘉泉大學(xué)Dongsoo Lee綜述研究了鹵化物基全固態(tài)電池的界面挑戰(zhàn)。
本文要點(diǎn):
1) 最近,Li3YCl6和Li3InCl6等鹵化物ISEs因其高Li+離子電導(dǎo)率、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和4V以上的高氧化穩(wěn)定性而受到越來越多的關(guān)注。這些特性對于開發(fā)具有高能量密度的ASSB以及在使用高壓陰極材料時具有優(yōu)異的循環(huán)和速率性能至關(guān)重要。
2) 然而,最近的研究已經(jīng)確定了使用鹵化物ISE ASSB中的嚴(yán)重界面挑戰(zhàn)。此外,ASSB的安全性優(yōu)于傳統(tǒng)的LE電池,但研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)使用某些類型的ISE時,得出了相反的結(jié)論,這是由于界面處存在副反應(yīng)產(chǎn)生的產(chǎn)物。
Yuan Tan et.al Interfacial Challenges of Halide-Based All-Solid-State Batteries Adv. Energy Mater. 2024
DOI: 10.1002/aenm.202403986
vvhttps://doi.org/10.1002/aenm.202403986