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 聚合物
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:6
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.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
科研通AI6.2应助魏白晴采纳,获得10
2秒前
曾经不言完成签到 ,获得积分10
4秒前
大轩完成签到 ,获得积分10
4秒前
机灵水卉完成签到 ,获得积分10
5秒前
杪夏二八完成签到 ,获得积分10
18秒前
zjw完成签到 ,获得积分10
21秒前
22秒前
紫陌完成签到,获得积分0
23秒前
管靖易完成签到 ,获得积分10
23秒前
123456完成签到 ,获得积分10
24秒前
易止完成签到 ,获得积分10
24秒前
百里健柏完成签到,获得积分10
25秒前
xjz完成签到 ,获得积分10
25秒前
victory_liu完成签到,获得积分10
26秒前
sea完成签到 ,获得积分10
28秒前
淡然天真发布了新的文献求助10
28秒前
白昼の月完成签到 ,获得积分0
29秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
源孤律醒完成签到 ,获得积分10
32秒前
鹿邑完成签到 ,获得积分10
33秒前
czj完成签到 ,获得积分0
35秒前
yy完成签到 ,获得积分10
38秒前
李健应助12345采纳,获得10
39秒前
43秒前
153266916完成签到 ,获得积分10
44秒前
淡然天真完成签到,获得积分10
46秒前
1分钟前
姜晓枫完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xiuxiu125完成签到,获得积分10
1分钟前
酷炫觅双完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小兔叽完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
冷艳的又蓝完成签到 ,获得积分10
1分钟前
12345发布了新的文献求助10
1分钟前
林距离完成签到 ,获得积分10
1分钟前
美满的皮卡丘完成签到 ,获得积分10
1分钟前
久晓完成签到 ,获得积分10
1分钟前
勇敢的蝙蝠侠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
T/SNFSOC 0002—2025 独居石精矿碱法冶炼工艺技术标准 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6043005
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7801434
关于积分的说明 16237796
捐赠科研通 5188531
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2776596
邀请新用户注册赠送积分活动 1759645
关于科研通互助平台的介绍 1643202