《Synthetic optimization and application of Li-argyrodite Li6PS5I in solid-state battery at different temperatures》(Li6PS5I硫银锗矿电解质的合成优化并在不同温度下全固态电池中的应用)
硫银锗矿电解质(Li6PS5IX(X=Cl, Br, I))在硫化物电解质中的低成本和高电导率受到极大关注。然而,Li6PS5I的合成细节和电池应用尚未得到充分研究。在这里,我们用机械研磨路线厘清了Li6PS5I 相的合成过程,在500 rpm 12 小时后开始形成Li6PS5I 相,研磨20 小时后获得具有最高离子电导率(2.1×10-4S/cm)的纯 Li6PS5I 相,而随后的退火过程导致电导率降低。LiNbO3包覆的 LiNi0.7Mn0.2Co0.1O2正极较不包覆的正极拥有更高的放电容量(首圈放电在0.05 C 时为 211.4 对 140.7 mAh/g,第二圈放电在0.5 C 时为 144.0 对 66.5 mAh/g)和更高的库伦效率。此外,LiNbO3包覆的 LiNi0.7Mn0.2Co0.1O2正极在-20 ℃下依然表现出色。原位/非原位阻抗用于揭示不用温度下固态电池的界面动力学性能,表明了低离子电导率和缓慢的锂离子跨界面迁移是高电化学性能的主要瓶颈。
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文章链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s12598-021-01827-9