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97. S. Chen, C Yu*, C. Wei, L. Peng, S. Cheng, J. Xie*, "Revealing milling durations and sintering temperatures on conductivity and battery performances of Li2.25Zr0.75Fe0.25Cl6 electrolyte", Chinese Chemical Letters, 2023, 34(5),107544.

《Revealing milling durations and sintering temperatures on conductivity and battery performances of Li2.25Zr0.75Fe0.25Cl6 electrolyte》(揭示球磨时间和烧结温度对Li2.25Zr0.75Fe0.25Cl6电解质电导率和电池性能的影响)

卤化物电解质具有良好的氧化稳定性和高的离子电导率,近年来在固体电池中得到了广泛的报道。 然而,高成本的稀土元素和长时间的高转速球磨是其应用的一大障碍。 在这里,我们成功地合成了低成本Li2.25Zr0.75Fe0.25Cl6电解质,由资源含量丰富的元素组成,在4小时的短球磨时间内获得了一定的锂离子电导率。 采用不同卤化物电解质构建了LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2/Li2.25Zr0.75Fe0.25Cl6/ Li5.5PS4.5Cl1.5/In-Li电池,并在不同电压窗口下进行循环。长时间的球磨过程中得到的Li2.25Zr0.75Fe0.25Cl6电解质,与较短的球磨时间(3.0 - 4.3 V)相比,具有更高的放电容量和更好的容量保持率。 电池在较高的温度(60℃)下循环时,它具有更高的放电容量,在相同电流密度下,当上截止电压增加到4.5 V时,其容量迅速下降。 本研究为卤化物固体电解质提供了一种高效合成策略,并研究了卤化物固体电解质在宽温度范围内在全固态电池中的应用。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001841722005137