赵天寿/巫茂春AEM: 基于集成正极/超薄固体电解质的高容量、长寿命全固态锂电池 2023年11月3日 上午9:12 • 头条, 干货, 顶刊 • 阅读 20 当前的全固态锂电池 (ASSLB) 制造通常涉及单个电极和固体电解质的费力制造和组装,这不可避免地导致大的界面电阻。此外,由于机械强度差,大多数固体电解质制造得过厚,无法阻止锂枝晶的形成。这些因素限制了ASSLB可获得的能量密度和可循环性。 在此,香港科技大学赵天寿院士、巫茂春等人通过在正极上直接制造超薄而坚固的纤维网络增强固体电解质,报道了一种用于可扩展ASSLB制造的新型集成正极/固体电解质。集成设计使界面和整个正极处实现连续离子传导,从而大大降低界面电阻并实现更高的正极负载。同时,强大的纤维网络赋予固体电解质超薄的厚度和优越的枝晶抑制能力。 图1. ASSLB示意图以及电极材料、固态电解质表征 因此,新开发的Li/LiFePO4 全固态锂电池在0.5 C和45 °C下实现了155.2 mAh g-1的高容量,500次循环后容量保持率为84.3%。即使正极负载高达13 mg cm-2,电池仍可提供124.1 mAh g-1的容量。具有这种集成设计的软包电池显示出良好的电化学性能和安全性,在实际应用中显示出巨大的潜力。 图2. 具有高正极负载的ASSLB的电化学性能 A High-Capacity, Long-Cycling All-Solid-State Lithium Battery Enabled by Integrated Cathode/Ultrathin Solid Electrolyte, Advanced Energy Materials 2021. DOI: 10.1002/aenm.202101612 原创文章,作者:科研小搬砖,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2023/11/03/fa159dfae2/ 电池 赞 (0) 0 生成海报 相关推荐 4.8V高压全固态锂电!南京大学郭少华团队,最新Angew! 2024年6月4日 中科院贺泓/余运波ACS Catalysis: Fe-Nb复合氧化物用于高效NH3-SCR 2023年10月13日 北理陈人杰AM:室温构建混合导电层,稳定固态电解质/锂界面 2023年10月8日 ACS Catalysis:界面电荷转移促进表面重构,实现高效稳定酸性水氧化 2023年10月7日 催化顶刊集锦:ACS Nano、ACS Catalysis、Small、Nano Letters等最新成果 2021年8月29日 冯新亮院士AM:末端改变实现用于超快钠离子存储的高容量MXene负极! 2023年10月15日