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118. Z. Wu, C. Yu, J. Xie* et al, "Origin of the High Conductivity of the Lil-Doped Li3PS4, Electrolytes for All-Solid-State Lithium-Sulfur Batteries Working in Wide Temperature Ranges", Industrial & Engineering Chemistry Research, 2023, 62, 1, 96–104.

《Origin of the high conductivity of the LiI-Doped Li3PS4 electrolytes for all-solid-state Lithium-sulfur batteries working in wide temperature ranges》(liI掺杂Li3PS4电解质的高导电性的起源与宽温区的全固态锂硫电池)

具有高离子电导率和低界面电阻的硫化物电解质在全固态电池中具有很大的应用潜力。硫化物电解质组成中的P-S骨架的结构对电导率起着至关重要的作用。在Li3PS4结构中引入碘化锂可以修饰P-S骨架,从而实现高离子电导率。本文采用球磨和烧结工艺对碘化锂掺杂率进行了优化,得到了Li3PS4-50%碘化锂电解质(也称为Li7P2S8I),50%组分解质中P-S骨架的相变和结构演化。全固态锂硫电池制备使用制备Li7P2S8I电解质结合纳米Li2s正极和锂负极可以实现初始放电容量739.7 mAh g-1,循环容量保留率为70.0%。当工作温度上升到60 oC时,其放电容量达到862.8 mAh g-1,容量迅速衰减。但在0℃以上进行70次循环时,它表现出稳定的性能和良好的循环性能。EIS和原位压力结果表明,组装电池在不同工作温度下的电化学性能差异与体积变化引起的界面电阻有关。本研究为固体电池制备高导电性硫化物电解质提供了一种策略,并揭示了温度对全固态锂硫电池电化学性能的影响。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.2c04158