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Nature Materials:前所未有!固態電解質臨界電流密度達到100 mA/cm2!

Nature Materials:前所未有!固態電解質臨界電流密度達到100 mA/cm2!
固態鋰金屬電池的開發一直受到鋰金屬沉積/剝離速率以及在實用電流密度下形成枝晶短路趨勢的限制。
Nature Materials:前所未有!固態電解質臨界電流密度達到100 mA/cm2!
圖1 不同結構內部的鋰金屬沉積和剝離示意圖
馬里蘭大學Eric D. Wachsman等開發了一種單相混合離子和電子導電石榴石(MIEC),其鋰離子和電子導電率相當,以解決上述問題。研究顯示,MIEC石榴石的多孔結構通過在表面上均勻分布電勢,有助于緩解循環過程中固態電解質上的應力,從而防止可能誘導枝晶形成的局部熱點。
因此,在多孔MIEC框架支持薄而致密的石榴石電解質的三層結構中,臨界電流密度可以提高到以前聞所未聞的100 mA cm-2,而且不會出現枝晶短路現象。
Nature Materials:前所未有!固態電解質臨界電流密度達到100 mA/cm2!
圖2 對稱鋰金屬電池的電化學性能
此外,對稱鋰電池還可以在60 mA cm-2的電流密度下持續循環,每次循環的最大鋰沉積和剝離容量為30 mAh cm-2,是最先進正極容量的6倍。此外,作者還證明了正極面積容量為2.3 mAh cm-2的混合固態電池可分別以2.3或1.15 mA cm-2的電流循環500次或350次。
總體而言,此次在三維MIEC結構中成功展示了高倍率無枝晶鋰金屬,有望推動實用”無鋰”負極固態電池的發展。
Nature Materials:前所未有!固態電解質臨界電流密度達到100 mA/cm2!
圖3 室溫下全電池性能
Extreme lithium-metal cycling enabled by a mixed ion- and electron-conducting garnet three-dimensional architecture. Nature Materials 2023. DOI: 10.1038/s41563-023-01627-9

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