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A lithium superionic conductor
DOI:10.1038/NMAT3066.png)
摘要
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电池是现代社会 (1,2) 的关键技术。它们用于为电动和混合动力电动汽车提供动力,并将风能和太阳能存储在智能电网中。具有高能量和功率密度的电化学装置目前只能由具有有机液体电解质的电池供电。然而,这种电池需要相对严格的安全预防措施,使得大规模系统非常复杂和昂贵。固体电解质的应用目前受到限制,因为它们仅在50-80 °c下获得实际有用的电导率 (10(-2) scm (-1)),这比有机液体电解质的电导率低一个数量级 (3-8)。在这里,我们报告了一种具有新的三维框架结构的锂超离子导体Li(10)GeP(2)S(12)。它在室温下表现出12 mS cm(-1) 的极高的锂离子电导率。这代表在固体电解质中实现的最高电导率,甚至超过液体有机电解质的电导率。这种新型固态电池电解质在器件制造 (易于成型、图案化和集成) 、稳定性 (非挥发性) 、安全性 (非爆炸性) 和优异的电化学性能 (高电导率和宽电位窗口) 方面具有许多优点 (9-11)。
Keyword:
INORGANIC SOLID-ELECTROLYTE
THIO-LISICON
IONIC-CONDUCTIVITY
POLYMER ELECTROLYTES
POWDER DIFFRACTION
BATTERIES
CRYSTALS
SYSTEM
GLASSES
LI3N
AI总结
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期刊
IF:
38.5
论文数:
6.8K
被引数:
11.5W
机构
引用论文
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ELECTROCHIMICA ACTA
IF5.6
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SOLID STATE IONICS
IF3.3

