氧缺陷LLZO-PAN复合电解质
90%容量保持率
通过氢处理引入氧空位,显著提升离子电导率与界面稳定性。
Hualing, Tian · Zhang, Yanhui · 蔡燕军 · Yao, Xiang · 素质
Journal of Materials Chemistry C 2024
具体参数
- 离子电导率
- {'zh': '1.11e-4', 'en': '1.11e-4'} S cm⁻¹
- 电化学稳定窗口
- {'zh': '4.29', 'en': '4.29'} V
- 过电位
- {'zh': '600', 'en': '600'} mV
- 初始放电容量
- {'zh': '256.2', 'en': '256.2'} mA h g⁻¹
- 循环后放电容量
- {'zh': '228', 'en': '228'} mA h g⁻¹
- 容量保持率
- {'zh': '90.0', 'en': '90.0'} %
技术优势
4.29 V宽窗口
氧缺陷LLZO-2-PAN复合电解质展示出宽电化学稳定窗口4.29 V (vs. Li⁺/Li),匹配高电压正极。
90%容量保持率
0.1C下循环90次后,放电容量仍达228 mA h g⁻¹,容量保持率90.0%,循环稳定性好。
高电流密度下稳定循环
在0.3 mA cm⁻²高电流密度下,过电位仅±600 mV,展现出良好的界面稳定性。
应用场景
- 固态电池:提供高离子电导、宽窗口和界面稳定的复合电解质,替代易泄漏的液态体系。
- 全固态锂金属电池:宽窗口和高电流密度稳定性匹配锂金属负极,降低界面阻抗。
- 复合固态电解质:氧缺陷LLZO与PAN复合实现柔性与高离子电导的结合。