Development of an Electrophoretic Deposition Method for the In Situ Fabrication of Ultra‐Thin Composite‐Polymer Electrolytes for Solid‐State Lithium‐Metal Batteries

材料科学 电解质 电泳沉积 化学工程 磷酸铁锂 阴极 电化学 快离子导体 锂(药物) 聚合物 离子电导率 氧化物 电极 分离器(采油) 纳米技术 复合材料 涂层 冶金 化学 物理化学 内分泌学 工程类 医学 热力学 物理
作者
Shanshan Yao,Somayyeh Kalami,Sunghyun Nam,John B. Goodenough,Hadi Khani
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (36) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/smll.202208252
摘要

Abstract All‐solid‐state lithium‐metal batteries offer higher energy density and safety than lithium‐ion batteries, but their practical applications have been pushed back by the sluggish Li + transport, unstable electrolyte/electrode interface, and/or difficult processing of their solid‐state electrolytes. Li + ‐conducting composite polymer electrolytes (CPEs) consisting of sub‐micron particles of an oxide solid‐state electrolyte (OSSE) dispersed in a solid, flexible polymer electrolyte (SPE) have shown promises to alleviate the low Li + conductivity of SPE, and the high rigidity and large interfacial impedance of OSSEs. Solution casting has been by far the most widely used procedure for the preparation of CPEs in research laboratories; however, this method imposes several drawbacks including particle aggregation and settlement during a long‐term solvent evaporation step, excessive use of organic solvents, slow production time, and mechanical issues associated with handling of ultra‐thin films of CPEs (<50 µm). To address these challenges, an electrophoretic deposition (EPD) method is developed to in situ deposit ultra‐thin CPEs on lithium‐iron‐phosphate (LFP) cathodes within just a few minutes. EPD‐prepared CPEs have shown better electrochemical performance in the lithium‐metal battery than those CPEs prepared by solution casting due to a better dispersion of OSSE within the SPE matrix and improved CPE contact with LFP cathodes.

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
刚刚
所所应助pyt采纳,获得10
1秒前
SciGPT应助张有为采纳,获得80
2秒前
2秒前
3秒前
zypazyp发布了新的文献求助10
3秒前
liqianbei完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
4秒前
楠楠发布了新的文献求助10
6秒前
奋斗三问发布了新的文献求助10
8秒前
CH完成签到 ,获得积分10
8秒前
852应助liqianbei采纳,获得10
8秒前
8秒前
齐齐发布了新的文献求助10
9秒前
热心市民小红花应助ww采纳,获得10
10秒前
情怀应助小白不是狗采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
hezwy发布了新的文献求助10
11秒前
希望天下0贩的0应助随意采纳,获得10
12秒前
12秒前
12秒前
Poyd完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
14秒前
二七发布了新的文献求助10
14秒前
桐夏发布了新的文献求助10
15秒前
善良思远发布了新的文献求助10
15秒前
天天快乐应助sjy采纳,获得10
17秒前
17秒前
俏皮雁凡发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
tao发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
20秒前
小新发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
22秒前
科研通AI6.1应助Xs_Tsang采纳,获得10
22秒前
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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6018277
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7606036
关于积分的说明 16158788
捐赠科研通 5165862
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2765091
邀请新用户注册赠送积分活动 1746618
关于科研通互助平台的介绍 1635321