Scalable Synthesis of Selenide Solid-State Electrolytes for Sodium-Ion Batteries

化学 电解质 离子电导率 试剂 硒化物 快离子导体 电化学 无机化学 盐变质反应 溶解 复分解 离子键合 化学工程 离子 有机化学 电极 物理化学 工程类 聚合物 聚合
作者
Saeed Ahmadi Vaselabadi,K.N. Palmer,William Hayden Smith,Colin A. Wolden
出处
期刊:Inorganic Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:62 (42): 17102-17114 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acs.inorgchem.3c01799
摘要

Solid-state sodium-ion batteries employing superionic solid-state electrolytes (SSEs) offer low manufacturing costs and improved safety and are considered to be a promising alternative to current Li-ion batteries. Solid-state electrolytes must have high chemical/electrochemical stability and superior ionic conductivity. In this work, we employed precursor and solvent engineering to design scalable and cost-efficient solution routes to produce air-stable sodium selenoantimonate (Na3SbSe4). First, a simple metathesis route is demonstrated for the production of the Sb2Se3 precursor that is subsequently used to form ternary Na3SbSe4 through two different routes: alcohol-mediated redox and alkahest amine-thiol approaches. In the former, the electrolyte was successfully synthesized in EtOH by using a similar redox solution coupled with Sb2Se3, Se, and NaOH as a basic reagent. In the alkahest approach, an amine-thiol solvent mixture is utilized for the dissolution of elemental Se and Na and further reaction with the binary precursor to obtain Na3SbSe4. Both routes produced electrolytes with room temperature ionic conductivity (∼0.2 mS cm-1) on par with reported performance from other conventional thermo-mechanical routes. These novel solution-phase approaches showcase the diversity and application of wet chemistry in producing selenide-based electrolytes for all-solid-state sodium batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
WSQ发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
kingjames完成签到,获得积分10
5秒前
欣欣完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
Snoopy完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
11秒前
早睡早起健康长寿完成签到,获得积分10
11秒前
13秒前
美丽凡阳完成签到,获得积分10
14秒前
搞怪的芮发布了新的文献求助10
15秒前
18秒前
18秒前
adamchris应助一个小胖子采纳,获得10
19秒前
kate完成签到,获得积分10
19秒前
一只呆呆完成签到 ,获得积分10
20秒前
jyy发布了新的文献求助20
20秒前
yuan完成签到,获得积分10
20秒前
梨子完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
科研通AI2S应助JOY采纳,获得10
21秒前
23秒前
JohnsonTse完成签到,获得积分10
24秒前
二狗子完成签到,获得积分10
24秒前
shunshun51213发布了新的文献求助30
26秒前
27秒前
魏映霞关注了科研通微信公众号
27秒前
kk完成签到,获得积分10
28秒前
科研通AI2S应助Youlu采纳,获得10
30秒前
66发布了新的文献求助10
32秒前
小满完成签到,获得积分10
33秒前
lunar完成签到,获得积分10
34秒前
34秒前
山丘完成签到,获得积分10
34秒前
单薄天亦完成签到,获得积分10
35秒前
Phoenix ZHANG完成签到 ,获得积分0
36秒前
38秒前
WSQ完成签到,获得积分10
38秒前
41秒前
高分求助中
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 400
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3165001
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2816026
关于积分的说明 7911307
捐赠科研通 2475709
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1318362
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 632098
版权声明 602370