超过1800h!耐湿气、高电导固态电解质!中科院上硅所李驰麟,新发AEM!

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研究概述

卤化物固态电解质(SSEs)目前面临两个关键挑战,即湿空气稳定性差以及与锂金属阳极的相容性不佳。

氟化物固态电解质因其卓越的化学和电化学稳定性被认为有望解决这些问题,但目前它们受到室温下离子电导率不足的困扰。

2025年3月11日,中国科学院大学李驰麟胡九林在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表了题为《Humid-Air Stable and High-conductivity Fluoride Solid Electrolytes Induced by Liquid Metal Activation and Ga2O3 in situ Catalysis》的研究论文。

该研究发现了一种新型的氟化物SSE,其主要相为Li3GaF5.3Cl0.7,通过液金属镓的原位氧化和LiCl的原位氯化合成。原位生成的Ga2O3不仅作为催化剂促进LiF的分解,解决固相合成的动力学迟滞问题,而且还作为一种软模板调控Li3GaF5.3Cl0.7纳米粒子的生长。

优化的SSE在室温下展现出接近10-4Scm-1的离子导电性,并且具有出色的湿度耐受性(即使在相对湿度高达35%的情况下也不会导致导电性下降)。引入了一种与联苯复合的锂阳极(BP-Li)来解决阳极和卤化物SSE之间兼容性差的问题。

BP-Li对称电池在0.1mAcm-2下表现出超过1800h的长寿命。循环稳定性的来源是由BP芳香环中未配对电子产生的内在均匀电场。

图文解读
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图1:卤化物固态电解质(SSE)的合成过程和性能表征

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图2:LGFC-0.5Ga在潮湿空气中的稳定性

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图3:BP-Li/LGFC-0.5Ga/BP-Li对称电池的制备和性能

文献信息

Humid-Air Stable and High-conductivity Fluoride Solid Electrolytes Induced by Liquid Metal Activation and Ga2O3 in situ Catalysis, Advanced Energy Materials2025),https://doi.org/10.1002/aenm.202402997

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