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Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12)固态电解质负极界面研究进展
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作者 吴非 刘涛 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期311-319,共9页
石榴石型固态电解质锂镧锆氧(Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12),LLZO)具有高达5 V的宽电化学窗口,在固态电解质体系中,与金属锂负极具有良好的匹配性,使其有望成为下一代高能量电池。但LLZO与电极界面的稳定性问题极大地限制了其实际应用。本... 石榴石型固态电解质锂镧锆氧(Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12),LLZO)具有高达5 V的宽电化学窗口,在固态电解质体系中,与金属锂负极具有良好的匹配性,使其有望成为下一代高能量电池。但LLZO与电极界面的稳定性问题极大地限制了其实际应用。本文从金属锂负极特性、LLZO电解质特性、LLZO/Li界面接触三个方面对LLZO/Li界面的稳定性问题展开分析,阐述界面稳定性的根源,同时对界面优化方法进行总结,提出LLZO/Li负极界面发展应注意的问题。 展开更多
关键词 LLZO负极界面改性 金属锂负极 全固态锂电池 LLZO/Li界面微观机理
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石榴石型固体电解质复合材料的研究进展
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作者 王漪霏 刘楚薇 刘涛 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期147-153,共7页
锂离子电池具有高功率密度、高电压、环境友好及自放电小等优点,广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、航空航天等多个领域。近年来,高质量、高性能、高安全性的全固态锂电池逐渐成为了电池领域的研究热点。固体电解质是全固态锂电池的... 锂离子电池具有高功率密度、高电压、环境友好及自放电小等优点,广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、航空航天等多个领域。近年来,高质量、高性能、高安全性的全固态锂电池逐渐成为了电池领域的研究热点。固体电解质是全固态锂电池的重要组成部分,本文介绍了LLZO基复合陶瓷电解质和聚合物/LLZO复合电解质的研究,展望了复合电解质的发展。 展开更多
关键词 固体电解质 LLZO 聚合物电解质 LLZO基复合陶瓷电解质 聚合物/LLZO复合电解质
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石榴石型Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12)复合固体电解质的研究进展 被引量:2
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作者 刘楚薇 王建明 +1 位作者 王漪霏 刘涛 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第11期11076-11086,共11页
与Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12)(LLZO)片状陶瓷固体电解质相比,LLZO复合固体电解质在复合材料的协同作用下,改善固体电解质与电极界面的润湿性,降低界面电阻,并抑制锂枝晶的生长,提高电池的循环稳定性。室温下离子电导率为10^(-4)~10^(-3) ... 与Li_(7)La_(3)Zr_(2)O_(12)(LLZO)片状陶瓷固体电解质相比,LLZO复合固体电解质在复合材料的协同作用下,改善固体电解质与电极界面的润湿性,降低界面电阻,并抑制锂枝晶的生长,提高电池的循环稳定性。室温下离子电导率为10^(-4)~10^(-3) S/cm数量级。重点阐述了LLZO基复合固体电解质和LLZO/聚合物固体电解质的最新研究进展,讨论了LLZO含量、晶粒尺寸、微观形貌等对其锂离子传输途径、离子电导率和电池性能的影响,并提出了LLZO复合固体电解质的未来发展方向。 展开更多
关键词 LLZO复合固体电解质 LLZO基复合固体电解质 LLZO/SPE固体电解质 离子电导率 电解质/电极界面 电池性能
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TiO_(2)微量掺杂对MgO-PSZ固体电解质性能的影响
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作者 卢慧颖 孙侨阳 +3 位作者 高昕宇 温天鹏 徐靖销 刘涛 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2022年第7期7001-7005,共5页
以ZrO_(2)、MgO和微量TiO_(2)为原料,采用固相反应法合成了MgO部分稳定ZrO_(2)固体电解质(MgO-PSZ)。对合成试样进行XRD、SEM、致密度、电性能和抗热震性能等研究,考察TiO_(2)掺杂量对其性能的影响规律。结果表明,当TiO_(2)掺杂量为0.4%... 以ZrO_(2)、MgO和微量TiO_(2)为原料,采用固相反应法合成了MgO部分稳定ZrO_(2)固体电解质(MgO-PSZ)。对合成试样进行XRD、SEM、致密度、电性能和抗热震性能等研究,考察TiO_(2)掺杂量对其性能的影响规律。结果表明,当TiO_(2)掺杂量为0.4%(摩尔分数)时其致密度达到95.13%;试样中四方相和立方相含量随TiO_(2)掺杂量的增加先增加后降低,最高达48%。当TiO_(2)掺杂量为0.2%时,试样离子电导率最大,测试温度为950℃时电导率达到4.71×10^(-3)S/cm;当TiO_(2)掺杂量为0.4%时,抗热震后的残余强度最大,为1400 MPa。 展开更多
关键词 TiO_(2)微量掺杂 MgO-PSZ固体电解质 定氧技术 电导率 抗热震性
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