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【24h】

2S-P 2S 5 solid electrolyte]]>

机译:<![CDATA [CDATA [表面和形态学研究,使用LI <下标> 2 SP <下标> 2 S <下标> 5 固体电解质]]>

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摘要

AbstractAll-solid-state lithium-ion batteries represent a promising battery technology thanks to the replacement of the volatile and flammable state-of-the-art liquid electrolyte by a solid electrolyte. Despite the recent progress in the synthesis of sulfide based solid electrolyte with high ionic conductivity, little is known about the interface reactivity of the solid electrolyte with electrode materials. In this study, we synthesized and characterized an amorphous solid electrolyte with the nominal composition (Li2S)3(P2S5). We assessed the feasibility of using this electrolyte at the laboratory scale, and we discuss the potential challenges that govern its electrochemical performance. Galvanostatic cycling and rate performance measurements were conducted using lithium titanium oxide (Li4Ti5O12) as the negative electrode material. The electrochemical measurements were performed using two different counter electrodes, namely Li metal and an InLixalloy. The alloy counter electrode suppressed the formation of lithium dendrites, resulting in increased cycling stability and cell safety. Post mortem X-ray photoemission spectroscopy measurements reveal the reactivity of the solid electrolyte Li3PS4with the Li4Ti5O12, lithium metal, and InLixalloy.]]>
机译:<![CDATA [<标题>抽象 ara ID =“PAR1”>全固态锂离子电池代表了有希望的电池技术,这归功于更换挥发性和易燃状态 - 艺术液体电解质通过固体电解质。尽管近期合成了具有高离子电导率的硫化物的固体电解质的进展,但概述了与电极材料的固体电解质的界面反应性很少。在这项研究中,我们合成并表征了具有标称组合物的无定形固体电解质(Li <下标> 2 S)<下标> 3 (P <下标> 2 S <下标> 5 )。我们评估了在实验室规模使用该电解液的可行性,我们讨论了管理其电化学性能的潜在挑战。使用锂氧化钛(Li <下标> 4 Ti <下标> 5 O <下标> 12 作为负电极材料进行电气静脉循环和速率性能测量。使用两种不同的计数器电极,即Li金属和Inli <下标> X /下标>合金进行电化学测量。合金对电极抑制了锂枝晶的形成,导致循环稳定性和细胞安全性增加。 Post Marem X射线照相机扫描光谱测量揭示了固体电解质Li <下标> 3 PS <下标> 4 的反应性,其中Li <下标> 4 Ti <下标> 5 < /下标> O <下标> 12 ,锂金属和inli <下标> x 合金。]]>

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