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硫代磷酸盐基复合阴极中固体电解质降解与电荷载体传输的关系( Linking Solid Electrolyte Degradation to Charge Carrier Transport in the Thiophosphate‐Based Composite Cathode toward Solid‐State Lithium‐Sulfur Batteries )
S Ohno C Rosenbach GF Dewald J Janek WG Zeier composite cathodes electrolyte degradation ion transport Li‐S batteries solid‐state batteries transmission line models
固体:泰特锂:ulfur电池(SSLSBs)有可能导致能源储存范式的转变。新兴的高电导固体电解质的使用使高能量和功率密度成为可能。然而,由于阴极活性物质S8和Li2S的绝缘特性,需要电解质和导电添加剂的紧密混合物来补偿,导致电解质强烈降解。因此,更好地理解具有极高界面密度的阴极复合材料的电化学和输运性质是至关重要的。本文以锂辉石Li6PS5Cl与碳的球磨复合物为模型电极,研究了复合物的稳定性、可逆性和输运性与阴极负载、导电相体积分数、温度和外加电位的关系。通过透射比模型分析,比较了电解质降解的起始电位和复合材料的有效离子电导率的急剧下降,证明了SSLSBs的容量保持率通过平衡可达到的容量和有效载流子输运之间的关系而得到了成功的提高,室温循环100次后,其面积容量达到3.68mAhcm2。本文的分析适用于任何固体:电绝缘活性材料的复合材料。快速电荷载流子传输是固体:泰特锂电池(SSLSBs)具有竞争力的关键。本研究通过直流和交流测试系统地分析了高导电硫代磷酸锂阴极复合材料中载流子的输运行为,并通过将输运行为与电解质降解和电池循环性能联系起来,证明了SSLSBS的可循环性得到了增强。
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