已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Superionic conductivity in lithium argyrodite solid-state electrolyte by controlled Cl-doping

材料科学 电解质 电导率 快离子导体 介电谱 锂(药物) 钛酸锂 电化学 阴极 离子 无机化学 离子电导率 分析化学(期刊) 阳极 锂离子电池 电极 电池(电) 热力学 物理化学 化学 功率(物理) 有机化学 内分泌学 物理 医学 色谱法
作者
Chuang Yu,Yong Li,Mathew J. Willans,Yang Zhao,Keegan R. Adair,Feipeng Zhao,Weihan Li,Sixu Deng,Jianwen Liang,Mohammad Norouzi Banis,Ruying Li,Huan Huang,Li Zhang,Rong Yang,Shigang Lu,Yining Huang,Xueliang Sun
出处
期刊:Nano Energy [Elsevier]
卷期号:69: 104396-104396 被引量:117
标识
DOI:10.1016/j.nanoen.2019.104396
摘要

The lithium ion conductivity of lithium argyrodite can be improved by introducing Cl to tailor the S/Cl disorder in the structure. An ultrafast room temperature lithium ion conductivity of up to 6.4 mS/cm was achieved for Li5.7PS4.7Cl1.3. The synthesis parameters for Li7-xPS6-xClx (x = 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) are systematically investigated to obtain pure lithium argyrodite phase with high ionic conductivity. AC impedance spectroscopy and 7Li spin-lattice relaxation NMR are utilized to show the enhancement of lithium ion conductivity caused by the incorporation of Cl. Ab initio molecular dynamics (AIMD) simulations proved that the introduction of Cl can effectively decrease the energy barriers for lithium ion migration in both short and long diffusion length scales. All-solid-state lithium batteries using LiNbO3-coated LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 cathode and Li5.7PS4.7Cl1.3 solid electrolyte display high discharge capacities and excellent cycling performances at relatively high current densities. EIS and galvanostatic intermittent titration technique (GITT) further confirm that the improved electrochemical performance can be attributed to the mitigation of voltage polarization and reduction of the interfacial resistance between the cathode and solid electrolyte.
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
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
哈哈哈哈应助初雪平寒采纳,获得10
1秒前
2秒前
3秒前
3秒前
科目三应助ikun采纳,获得10
6秒前
所所应助大大小小采纳,获得10
6秒前
7秒前
zjcbk985发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
樱桃小丸子应助陈晚拧采纳,获得10
9秒前
梧桐发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
天真的不凡完成签到 ,获得积分10
14秒前
tian发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
暴躁的板栗完成签到,获得积分10
17秒前
梧桐完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
20秒前
宫宛儿发布了新的文献求助30
21秒前
袁大头发布了新的文献求助10
22秒前
zz完成签到,获得积分10
22秒前
zz发布了新的文献求助10
26秒前
ikun发布了新的文献求助10
27秒前
谷粱安卉完成签到 ,获得积分10
27秒前
含蓄亦凝发布了新的文献求助10
29秒前
31秒前
32秒前
33秒前
我要颗盐发布了新的文献求助10
36秒前
科研通AI5应助yyt采纳,获得10
36秒前
111发布了新的文献求助10
36秒前
啦啦啦啦发布了新的文献求助10
37秒前
soulcard发布了新的文献求助50
38秒前
40秒前
41秒前
41秒前
江来发布了新的文献求助30
43秒前
44秒前
大大小小发布了新的文献求助10
44秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3561680
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3135271
关于积分的说明 9411778
捐赠科研通 2835787
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1558642
邀请新用户注册赠送积分活动 728413
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716806