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Solid Catholyte with Regulated Interphase Redox for All‐Solid‐State Lithium‐Sulfur Batteries

电解质 材料科学 硫化物 氧化还原 化学工程 锂(药物) 电池(电) 阴极 快离子导体 相间 离子电导率 储能 无机化学 电极 化学 物理化学 热力学 冶金 医学 遗传学 生物 工程类 内分泌学 功率(物理) 物理
作者
Kaier Shen,Weize Shi,Huimin Song,Chenxi Zheng,Yingjing Yan,Xufeng Hong,Xu Liu,Yun An,Yuanchun Li,Fei Ye,Mengxue He,Guo Ye,Chenyan Ma,Lei Zheng,Peng Gao,Quanquan Pang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adma.202417171
摘要

Abstract All‐solid‐state lithium‐sulfur battery (ASSLSB) is considered one of the ultimate next‐generation energy storage technologies due to the expected low cost, high safety, and high specific energy. The high‐conductivity and low‐modulus sulfide electrolytes hold promise as electrolytes in the cathode (i.e., solid catholytes) for ASSLSBs, but their parasitic decomposition and reactions over cycling lead to degradation of the active material−catholyte interphases and hence limited cycling life. Herein a strategy is described to stabilize the ASSLSBs by regulating the interphase redox reversibility of the sulfide catholyte, which is validated on a new sulfide electrolyte formulated as Li 6+x P 1−x W x S 5 I (LPWSI). The experiments show that the presence of mixed ionic‐electronic conducting WS 2 boosts the Li 4 P 2 S 7 −to−Li 3 PS 4 reaction in the interphase, which prevents irreversible accumulation of impeding P 2 S 7 4− and thereby improves the catholyte's interphase stability. With the LPWSI catholyte, the ambient‐temperature ASSLSB exhibits stable cycling sustaining 92.2% capacity over 400 cycles at C/5 with an initial areal capacity of 1.95 mA h cm −2 . Furthermore, the cells demonstrate excellent high‐rate stability over 1000 cycles at rates of 1C and 2C. The reported strategy contributes to reshaping the understanding of how solid catholyte can function in composite cathodes and provides new guidelines for designing catholyte for high‐capacity conversion‐based electrodes that involve complex evolution of interphases.
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