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基于LLZAO的混合膜与准固态电解质的协同集成,用于高性能和热稳定的锂离子电池
《ACS Applied Energy Materials》:Synergistic Integration of LLZAO-Based Hybrid Membrane and Quasi-Solid Electrolyte for High-Performance and Thermally Stable Lithium-Ion Batteries
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月21日 来源:ACS Applied Energy Materials 5.5
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准固态电解质由PVDF-HFP与LLZAO纤维膜经相分离法复合制备,通过热固化处理获得高离子电导率(1.21×10?2 S/cm)、锂离子迁移数(0.72)及优异热稳定性。石墨/LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2电池在25℃下初始容量188.8 mAh/g,经500次循环后容量保持率85.2%(25℃)和62.4%(55℃),显著优于液态电解质体系。

锂离子电池(LIBs)已广泛应用于各种储能系统,如移动设备和电动汽车。然而,随着对更高能量密度和更好安全性的需求不断增加,需要替代传统的液态电解质。在这项研究中,我们制备了一种混合准固态电解质(HQSE),其中包含一种Li+导电氧化物电解质。为了制备HQSE,我们使用聚(偏二氟乙烯-六氟丙烯)和纤维状Li6.4La3Zr2Al0.2O12(LLZAO)通过相转化方法制备了一种多孔混合膜。然后将含有液态电解质和交联剂的前驱体溶液浸渍到该混合膜中,经过热固化处理后最终获得了HQSE。所得到的HQSE表现出优异的氧化稳定性、高离子导电性、高的Li+迁移数、不可燃性以及增强的热稳定性。采用这种HQSE的石墨/LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2电池在0.5C电流密度和25°C条件下具有188.8 mAh g–1的初始放电容量,并且在500次循环后,其在25°C下的容量保持率为85.2%,在55°C下的容量保持率为62.4%,均优于使用液态电解质的电池。我们的研究结果表明,所开发的HQSE为传统液态电解质提供了一种有前景的替代方案,能够在锂离子电池中实现高性能和提升安全性。
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