氧缺陷LATP复合固态电解质
20°C离子电导率近10⁻³ S/cm
通过氧缺陷调控策略,在室温下实现复合固体电解质高离子电导率并与锂金属兼容,有效提升初始放电容量和循环保持率。
Xiujuan, Gu · Qiwei, Wu · 蔡燕军 · Yanshan, Wu · Qianying, Jiang · Yuxiu, Li · Hualing, Tian · Yao, Xiang · 素质
Ceramics International 2024
具体参数
- 总离子电导率
- {'zh': '7.55', 'en': '7.55'} S cm⁻¹
- 初始放电容量
- {'zh': '256.2', 'en': '256.2'} mA h g⁻¹
- 循环保持容量
- {'zh': '231.8', 'en': '231.8'} mA h g⁻¹
- 电流密度(锂兼容性测试)
- {'zh': '0.025', 'en': '0.025'} mA cm⁻²
技术优势
室温高电导
通过氧缺陷调控增强锂离子迁移,无需高温即实现高离子传导。
锂金属兼容
在低电流密度下与锂金属负极稳定接触,无副反应,保障长期循环。
高容量保持
100圈后放电容量仅衰减9.5%,通过氧缺陷浓度优化实现高可逆性。
应用场景
- 固态锂电池:凭室温高离子电导率替代液态电解质,构建更安全全固态电池。
- 高比能正极匹配:宽电化学窗口(2.0–4.5 V)适配高电压正极,提升能量密度。
- 锂金属负极保护:与锂金属稳定界面抑制枝晶,实现锂负极长循环。