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本文摘要:为符合能源需求,高容量电池体系如锂硫电池、锂-空气电池、锂金属电池等沦为研究热点。
为符合能源需求,高容量电池体系如锂硫电池、锂-空气电池、锂金属电池等沦为研究热点。在这些体系中,锂金属负极不存在许多问题: (1)锂枝晶的生长更容易引起短路,导致安全隐患; (2)液体电解质界面膜(Solidelectrolyteinterphase,SEI)的不稳定性,造成电解液的消耗并减少电池库伦效率和循环寿命,这些问题相当严重妨碍了这些高容量电池体系的发展和实际应用于。
固态电解质具备较高的离子电导率和一定的机械强度,在相当大程度上可提升锂电池安全性,即使在全固态锂电池(All-solid-stateLibatteries,ASSLBs)中再次发生短路,不可燃的固态电解质也可避免起火和发生爆炸的再次发生。 另外,固态电解质可确保电池的高能量/功率密度和宽循环寿命,在提升电池稳定性方面有相当大发展潜力。但电解质-电极间往往有较小界面电阻,妨碍了离子传输。 最近,Luo等通过在石榴石型固态电解质表面沉积硅层,构建电解质表面从疏锂到内亲锂的改变,增大固-固界面电阻,对提升锂金属电池的安全性稳定性有最重要意义。
Figure1.TransitionfromSuper-lithiophobicitytoSuper-lithiophilicityofGarnetleadstoamuchsmallerinterfacialresistance.。
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