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Progress in solid electrolytes toward realizing solid-state lithium batteries
DOI:10.1016/j.jpowsour.2018.05.003.png)
摘要
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固态锂电池变得比以往任何时候都更加重要,因为它们的高可靠性以及高能量密度满足了即将到来的低碳社会的许多方面对能量存储的要求。具有高离子电导率的固体电解质是实现固态锂电池不可避免的,并且研究主要集中在基于硫化物和氧化物的电解质上。基于硫化物的固体电解质由于其高离子电导率和可变形性而有利于电池。尽管它们在与阴极材料的界面处显示出高电阻,但将氧化物基固体电解质薄膜插入界面中已成功降低了界面电阻。高导电性硫化物电解质和界面设计的组合使硫化物型固态电池的性能与当前的锂离子电池相当或更优。另一方面,基于氧化物的电解质显示出比硫化物更高的化学稳定性,这对于制造过程是有益的。尽管氧化物中的最高电导率也达到了10(-3) S cm(-1),但由于高的晶界电阻,在氧化物系统中尚未实现实际性能。
Keyword:
Solid-state battery
Solid electrolyte
Lithium battery
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期刊
IF:
7.9
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15.0W
机构
引用论文
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