为满足锂离子电池高电压(>4V)性能的要求,作为锂离子电池实用的电解质应该满足以下条件: (1) 电解质具备良好的离子电导率而不能具有电子导电性,一般温度范围内,离子电导率要高于10-3S·cm-1数量; (2) 电解质应具有0~5V的电化学稳定窗口,以满足高电位电极材料充放电电压范围内电解质的电化学稳定性和电极反应的单一性; (3) 化学稳定性高,即与电池体系的电极材料如正、负极、集电极、隔膜...
除了制备方法的改变,元素替换和部分取代的方法也被研究者用来制备出多种性能更加优异的LiPON型非晶态电解质。硫化物晶态固体电解质最为典型的硫化物晶态固体电解质是thio-LISICON,由东京工业大学的KANNO教授最先在 Li2S-GeS2-P2S,体系中发现,化学组成为 Li4-xGe1-xPxS4,室温离子电导率最高达2.2x10-3S/cm(其中x=0.75),且电子电导率可忽略。...
6、通过原位复合法引入纳米SiO2有利于提高P(VDF-HFP)基微孔型聚合物电解质的电导率。 7、纳米二氧化硅粒子能吸收液态电解质中的水分,减少了界面反应。 8、聚合物锂电池中通过添加纳米二氧化硅粉体,可以很大地提高电解质膜的微观结构及力学、电学等性能,使电解质隔膜具有很好的电导率和机械强度。...
硫化物固体电解质具有可媲美液态电解质的电导率、适宜的电化学窗口、60℃高温下不氧化、低温下不凝固等优势。这使得硫化物全固态锂电池兼具高能量密度和高倍率性能,是电动汽车电源的最佳选择,世界众多车企纷纷投入硫化物全固态锂电池的研发,并发布了量产计划。武建飞带领研究组针对Li3PS4硫化物电解质离子电导率低、与锂负极界面不稳定的问题,提出了双元素共掺杂改性硫化物固态电解质的策略。...
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