01
导读
由于锂枝晶和及其引起的短路等问题,固态锂金属电池中仍面临着挑战。近年来,研究人员对枝晶生长机制了解了很多,而枝晶的生长问题仍未得到解决。界面工程方法为基于典型固态电池结构的物理化学调节创造了机会。
02
成果简介
该工作在固态电解质(SSE)和锂金属阳极之间引入电子整流界面(RI)。整流行为抑制了电子渗透到电解质中,有效的减少枝晶。该RI由p-Si/n-TiO2结和外部Al层组成,通过多步溅射沉积技术在石榴石颗粒表面形成。作者通过片上器件的不对称I-V响应研究了电子整流行为,并通过对颗粒的电子电导率测量,低一个数量级的电流响应进一步证实了电子整流行为。Li对称电池的电化学测量显示出利用RI的电池的寿命实现了从几十小时到超过两个月的显著提高。
03
关键创新
(1)作者利用RI通过调控电池系统中的电子通量来在空间上限制锂离子的沉积行为,抑制了锂枝晶的生长;
(2)该工作的成功演示涉及到由界面工程电子整流层实现的不对称电导。
04
核心内容解读





05
成果启示
作者在锂金属阳极和SSE之间引入了一个RI,具有电子整流行为和改进的界面兼容性。电化学测量结果显示,LLZTO-RI的寿命显著提高了2个月以上(Li对称电池中裸LLZTO颗粒仅80小时)。X射线CT显示,经过电化学循环后,LLZTO-RI样品几乎没有裂纹扩展或孔隙率增加,而LLZTO样品的孔隙率和裂纹显著增加。本研究为解决锂枝晶在SSE中生长的提供了一种有效的途径。
审核编辑:刘清
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