Interface Coating Design for Dynamic Voltage Stability of Solid‐State Batteries

材料科学 电池(电) 电压 电解质 接口(物质) 阴极 快离子导体 补偿(心理学) 涂层 计算机科学 纳米技术 电气工程 热力学 电极 功率(物理) 复合材料 工程类 化学 物理化学 精神分析 毛细管作用 物理 毛细管数 心理学
作者
Yichao Wang,Luhan Ye,William W. Fitzhugh,Xi Chen,Xin Li
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (41) 被引量:5
标识
DOI:10.1002/aenm.202302288
摘要

Abstract Intrinsic or interface thermodynamic voltage windows of solid electrolytes are often narrower than the operational voltage range needed by a full battery, thus various interface decomposition reactions can happen in a practical solid‐state battery. Experimentally, it is found that a proper battery design utilizing the reactions can lead to a dynamic evolution from interface instability to stability, giving the so‐called dynamic voltage stability for advanced battery performance. Here, first the state‐of‐the‐art understanding is articulated about how the dynamic voltage stability should be interpreted in physical picture and treated in computation, emphasizing the potential importance of nonequilibrium reaction pathways. The constrained ensemble computational approach is further applied across most types of solid‐state electrolytes to systematically evaluate and compare their dynamic stability voltage windows in response to the mechanical constriction effect. High‐throughput calculations are used to search for coating materials for different interfaces between sulfide, halide, and oxide electrolytes and typical cathode materials with enhanced dynamic voltage stability. A comparison with experiment is given to highlight the value of these computational predictions.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
窝趣嘞完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
欢欢发布了新的文献求助10
3秒前
落寞醉易完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
九儿完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
bkagyin应助薛薛采纳,获得10
9秒前
9秒前
脑洞疼应助白华苍松采纳,获得10
9秒前
CLN完成签到,获得积分10
11秒前
楠楠小猪发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
13秒前
时尚白凡完成签到 ,获得积分10
14秒前
文艺觅波发布了新的文献求助10
15秒前
特斯小子完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
vanshaw.vs发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
nly完成签到,获得积分10
19秒前
123完成签到 ,获得积分10
19秒前
阳光衣完成签到,获得积分10
20秒前
雪花勇闯天涯c完成签到,获得积分10
21秒前
zack完成签到,获得积分10
21秒前
楠楠小猪完成签到,获得积分10
21秒前
小丛雨完成签到,获得积分10
22秒前
Huang完成签到,获得积分10
23秒前
阿玖完成签到,获得积分10
26秒前
Docgyj完成签到 ,获得积分10
29秒前
薰硝壤应助独孤采纳,获得20
33秒前
oMayii完成签到 ,获得积分10
34秒前
贾晨鹤完成签到,获得积分10
34秒前
36秒前
36秒前
starfish完成签到,获得积分10
38秒前
可可发布了新的文献求助10
38秒前
迷人的沛山完成签到 ,获得积分10
38秒前
窝窝头完成签到 ,获得积分10
39秒前
idiom完成签到,获得积分20
41秒前
高分求助中
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 400
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3165337
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2816395
关于积分的说明 7912553
捐赠科研通 2476024
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1318538
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 632171
版权声明 602388