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非晶質固体電解質の開発と全固体リチウムニ次電池への応用

机译:非晶态固体电解质的开发及其在全固态锂二次电池中的应用

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摘要

融液超急冷法およびメカノケミカル法を用いて、Li{sub}2S-SiS{sub}2系およびLi{sub}2S-SiS{sub}2-Li{sub}xMO{sub}y系ガラスを作製した。 Li{sub}xMO{sub}yを少量添加したガラスは結晶化に対する安定性が高く、室温における導電率が10{sup}(-3) Scrn{sup}(-1)オーダーに達するとともに,広い電気化学窓を有していた。 一方、溶融急冷法での合成が通常困難なLi{sub}2S-P{sub}2S{sub}5系ガラスがメカノケミカル法によって得られ、高い導電率を示すことを見いだした。 この系のガラスは240℃付近までの加熱によって導電率がさらに増大し、高リチウムイオン伝導性ガラスセラミックスとなることが分かった。得られたガラスやガラスセラミックスを用いて作製した全固体リチウムニ次電池は高容量かつ優れたサイクル特性を有することが明らかになった。
机译:使用熔融超淬火法和机械化学法,Li {sub} 2S-SiS {sub} 2系列和Li {sub} 2S-SiS {sub} 2-Li {sub} xMO {sub} y系列玻璃制作。少量Li {sub} x MO {sub} y的玻璃对结晶具有高度稳定性,并且其在室温下的电导率达到10 {sup}(-3)Scrn {sup}(-1)的量级,并且很宽。它具有电化学窗口。另一方面,发现通过机械化学方法获得通常难以通过熔融淬火法合成的Li {sub} 2S-P {sub} 2S {sub} 5系列玻璃,并且其显示出高导电性。发现通过加热至约240℃进一步提高了这种玻璃的电导率,从而得到高锂离子传导性的玻璃陶瓷。已经明确了通过使用所获得的玻璃或玻璃陶瓷制造的全固态锂二次电池具有高容量和优异的循环特性。

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