超快烧结LLZTO陶瓷
快烧致密且界面稳定
该固态电解质通过超快高温烧结实现细晶粒与高致密度,并在宽压力范围内保持离子电导稳定。
赵幸 · Wantong, Wu · 白钰航 · Wu, Yuhao · 刘佳 · 王培培 · Luo, Huan · Ren, Ke · 宋岩 · 杜慧玲 · Jun, Deng
Journal of Power Sources 2024
具体参数
- 升温速率
- {'zh': '10<sup>4</sup>', 'en': '10<sup>4</sup>'} °C/min
- 晶粒直径
- {'zh': '3.4', 'en': '3.4'} μm
- 相对密度
- {'zh': '93.2', 'en': '93.2'} %
- 离子电导率
- {'zh': '3.09 × 10<sup>−4</sup>', 'en': '3.09 × 10<sup>−4</sup>'} S cm⁻¹
技术优势
烧得快
升温速率可达10⁴ °C/min,整个烧结过程仅需30秒,大幅缩短制备时间。
晶粒细
超快烧结得到约3.4 μm的细晶粒,有利于提升机械性能和离子传输。
很致密
相对密度达到93.2%,降低了晶界电阻,有利于离子传导。
压力下电导稳
在5–50 MPa的动态压力范围内,室温离子电导率保持在3.09 × 10⁻⁴ S cm⁻¹,适合实际工况。
应用场景
- 固态电池:用其组装固态电池,可在宽压力范围内保持稳定的离子电导,提升电池可靠性。
- 电解质:作为固态电解质,超快烧结制备的细晶高密度陶瓷可降低晶界电阻,提高离子传输效率。
- 锂金属电池:用于锂金属电池,致密陶瓷电解质可抑制锂枝晶生长,同时保持高离子电导。