A free-standing lithium phosphorus oxynitride thin film electrolyte promotes uniformly dense lithium metal deposition with no external pressure

电解质 材料科学 金属锂 锂(药物) 沉积(地质) 薄膜 金属 集电器 化学工程 纳米技术 电极 化学 冶金 生物 沉积物 古生物学 内分泌学 工程类 物理化学 医学
作者
Diyi Cheng,Thomas Wynn,Bingyu Lu,Maxwell A. T. Marple,Bing Han,Ryōsuke Shimizu,Bhagath Sreenarayanan,J. Bickel,Peter Hosemann,Yangyuchen Yang,Han Nguyen,Weikang Li,Guomin Zhu,Minghao Zhang,Ying Shirley Meng
出处
期刊:Nature Nanotechnology [Nature Portfolio]
卷期号:18 (12): 1448-1455 被引量:57
标识
DOI:10.1038/s41565-023-01478-0
摘要

Lithium phosphorus oxynitride (LiPON) is an amorphous solid electrolyte that has been extensively studied over the last three decades. Despite the promise of pairing it with various electrode materials, LiPON’s rigidity and air sensitivity set limitations to understanding its intrinsic properties. Here we report a methodology to synthesize LiPON in a free-standing form that manifests remarkable flexibility and a Young’s modulus of ∼33 GPa. We use solid-state nuclear magnetic resonance and differential scanning calorimetry to quantitatively reveal the chemistry of the Li/LiPON interface and the presence of a well-defined LiPON glass-transition temperature of 207 °C. Combining interfacial stress and a gold seeding layer, our free-standing LiPON shows a uniformly dense deposition of lithium metal without the aid of external pressure. This free-standing LiPON film offers opportunities to study fundamental properties of LiPON for interface engineering for solid-state batteries. A free-standing thin-film solid electrolyte (LiPON) shows remarkable mechanical flexibility and the ability to form uniform and dense lithium metal deposition for future solid-state batteries.
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