Extremely dense microstructure and enhanced ionic conductivity in hot-isostatic pressing treated cubic garnet-type solid electrolyte of Ga2O3-doped Li7La3Zr2O12

热等静压 离子电导率 相对密度 材料科学 微观结构 电解质 快离子导体 颗粒 离子键合 紧迫的 热压 电导率 固溶体 离子 复合材料 化学工程 矿物学 电阻率和电导率 数字密度 冶金
作者
Shiying Qin,Xiaohong Zhu,Yue Jiang,Ming’en Ling,Zhiwei Hu,Jiliang Zhu
出处
期刊:Functional Materials Letters [World Scientific]
卷期号:11 (02): 1850029-1850029 被引量:33
标识
DOI:10.1142/s1793604718500297
摘要

A large number of pores and a low relative density that are frequently observed in solid electrolytes reduce severely their ionic conductivity and thus limit their applicability. Here, we report on the use of hot isostatic pressing (HIP) for ameliorating the garnet-type lithium-ion conducting solid electrolyte of Ga 2 O 3 -doped Li 7 La 3 Zr 2 O[Formula: see text] (Ga-LLZO) with nominal composition of Li[Formula: see text]Ga[Formula: see text]La 3 Zr 2 O[Formula: see text]. The Ga-LLZO pellets were conventionally sintered at 1075[Formula: see text]C for 12[Formula: see text]h, and then were followed by HIP treatment at 120[Formula: see text]MPa and 1160[Formula: see text]C under an Ar atmosphere. It is found that the HIP-treated Ga-LLZO shows an extremely dense microstructure and a significantly enhanced ionic conductivity. Coherent with the increase in relative density from 90.5% (untreated) to 97.5% (HIP-treated), the ionic conductivity of the HIP-treated Ga-LLZO reaches as high as [Formula: see text][Formula: see text]S/cm at room temperature (25[Formula: see text]C), being two times higher than that of [Formula: see text][Formula: see text]S/cm for the untreated one.
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
1秒前
leeyolo完成签到,获得积分10
3秒前
文艺代灵完成签到,获得积分10
6秒前
平淡雨南发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
Yiling完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
JF完成签到,获得积分10
11秒前
arniu2008发布了新的文献求助10
12秒前
ines完成签到 ,获得积分10
17秒前
末末完成签到 ,获得积分10
17秒前
领导范儿应助平淡雨南采纳,获得10
19秒前
SciGPT应助初遇之时最暖采纳,获得10
19秒前
lili完成签到,获得积分20
20秒前
21秒前
阿依咕噜完成签到,获得积分10
23秒前
昏睡的静丹完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
lili发布了新的文献求助20
25秒前
Moonpie应助富贵采纳,获得10
27秒前
桥豆麻袋完成签到,获得积分10
30秒前
初遇之时最暖完成签到,获得积分10
32秒前
燕儿完成签到 ,获得积分10
34秒前
ccccchen完成签到,获得积分10
39秒前
hhh完成签到 ,获得积分10
39秒前
arniu2008发布了新的文献求助10
40秒前
无聊的老姆完成签到 ,获得积分10
40秒前
橘子味完成签到 ,获得积分10
42秒前
FCL完成签到,获得积分10
43秒前
sdfwsdfsd完成签到,获得积分10
45秒前
zhendezy完成签到,获得积分10
46秒前
15987342672完成签到 ,获得积分10
50秒前
靳南希完成签到 ,获得积分10
51秒前
jhxie完成签到,获得积分10
52秒前
干净冰露完成签到,获得积分10
52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
Development Across Adulthood 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6444828
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8258640
关于积分的说明 17591778
捐赠科研通 5504542
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2901588
邀请新用户注册赠送积分活动 1878538
关于科研通互助平台的介绍 1718137