硅烷-离子液体改性LATP填料
高电导宽窗口
双功能改性层同时提升与锂金属的相容性和在PEO中的分散性,实现更快的离子传输。
Yuchen, Wu · Ming, Chao · 卢丞一 · Hanyu, Xu · Zeng, Kai · 李德成 · 杨瑞枝
Journal of Power Sources 2024
具体参数
- 离子电导率
- {'zh': '1.455 × 10⁻³', 'en': '1.455 × 10⁻³'} S cm⁻¹
- 锂离子迁移数
- {'zh': '0.40', 'en': '0.40'}
- 电化学稳定窗口
- {'zh': '4.76', 'en': '4.76'} V
- 对锂金属稳定循环时间
- {'zh': '1200', 'en': '1200'} h
技术优势
抑制锂枝晶
改性层保护LATP表面,避免与锂金属发生副反应,实现超过1200小时的稳定循环。
分散更均匀
硅烷偶联剂和离子液体的协同作用降低颗粒团聚,使LATP在PEO基体中均匀分散,促进离子传输。
电化学窗口宽
复合电解质电化学稳定窗口达4.76 V,可适配高压正极材料。
应用场景
- 固态电池电解质:消除液态电解液泄漏风险,提升电池安全性。
- 锂金属负极:抑制锂枝晶生长,延长锂金属负极循环寿命。
- 聚合物电解质:改善无机填料分散,提升聚合物电解质离子传输性能。