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祝贺课题组硕士生雷天宇和彭林峰博士关于硫化物电解质合成工艺的工作被《Chemical Communications》接收!

Optimizing milling and sintering parameters for mild synthesis of highly conductive Li5.5PS4.5Cl1.5 solid electrolyte》(通过优化球磨转速和烧结温度参数探寻用于制备具有高电导率Li5.5PS4.5Cl1.5固态电解质的合成工艺)

与采用液态电解质的商业化锂离子电池相比,使用不可燃固体作为电解质的全固态电池有望兼具高的本体安全性和比能量。在现有的固态电解质体系中,富氯型锂硫银锗矿电解质Li5.5PS4.5Cl1.5因为具有较高的离子电导率和相对便宜的前驱体等优势而拥有极大的应用潜力。然而,传统的合成路线不仅需要较高的能耗,而且由于合成过程中较高的球磨转速可能存在损坏电解质的风险。因此,探索一种更温和的具有大规模制备潜力的电解质的合成路线势在必行。此处,我们研究了在常规路线中球磨转速和烧结温度这两个合成参数对于电解质合成的影响。结果表明,在球磨转速为400 rpm、烧结温度为400 ℃的条件下,即可制得电导率为7.96 mS cm-1的电解质。当增加转速至550转/分时,可制备导电性更高的电解质(10.24 mS cm-1)。由该电解质和钛酸锂组装而成的全固态电池在2C下循环100次后容量稳定在116.4 mAh g-1,具有良好的电化学性能。此项工作,我们努力探索关键合成参数对高性能电解质制备的影响,推动高性能全固态锂离子电池的发展。

文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cc/d3cc05099h