化学学报 ›› 2023, Vol. 81 ›› Issue (12): 1708-1715.DOI: 10.6023/A23070335 上一篇 下一篇
研究论文
常婉莹, 谭莹瑛, 吴静怡, 刘英杰, 蔡金海, 赖春艳*()
投稿日期:
2023-07-13
发布日期:
2023-10-22
基金资助:
Wanying Chang, Yingying Tan, Jingyi Wu, Yingjie Liu, Jinhai Cai, Chunyan Lai()
Received:
2023-07-13
Published:
2023-10-22
Contact:
*E-mail: Supported by:
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通过牺牲模板法制备了一种三维框架Li6.28La3Zr2Al0.24O12 (3D-LLZAO)无机电解质, 并将其用于构建聚氧化乙烯(PEO)基复合固态电解质膜. 通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等物理表征及电化学阻抗谱(EIS)、线性扫描伏安(LSV)和充放电循环等电化学测试方法研究了PEO基固态电解质的性能. 结果表明加入10% (w) 3D-LLZAO的PEO基复合固态电解质CPE-10具有较小的体电阻、较宽的电化学稳定窗口. 复合电解质CPE-10室温下离子电导率为1.58×10−4 S•cm−1, 锂离子迁移数为0.26. 利用复合固态电解质组装的锂锂对称电池可在室温下0.05 mA•cm−2的电流密度条件下稳定循环1600 h. 以磷酸铁锂(LFP)为正极组装的LFP/CPE-10/Li电池在0.5 C倍率下初始放电比容量为155.6 mAh•g−1, 循环100次后容量保持率为86%.
常婉莹, 谭莹瑛, 吴静怡, 刘英杰, 蔡金海, 赖春艳. 三维结构Li6.28La3Zr2Al0.24O12增强聚氧化乙烯基固态电解质的性能研究[J]. 化学学报, 2023, 81(12): 1708-1715.
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