Patterning Design of Electrode to Improve the Interfacial Stability and Rate Capability for Fast Rechargeable Solid-State Lithium-Ion Batteries

电极 电解质 材料科学 电化学 锂(药物) 纳米技术 离子电导率 集电器 光电子学 化学工程 化学 医学 工程类 内分泌学 物理化学
作者
Minho Kim,Song Kyu Kang,Junil Choi,Hwichan Ahn,Junhyuk Ji,Sang Ho Lee,Won Bae Kim
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:22 (24): 10232-10239 被引量:15
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.2c03320
摘要

Patterned electrodes were developed for use in solid-state lithium-ion batteries, with the ultimate goal to promote fast-charging attributes through improving electrochemically activated surfaces within electrodes. By a conventional photolithography, patterned arrays of SnO2 nanowires were fabricated directly on the current collector, and empty channel structures formed between the resulting arrays were customized through modifying the size and interval of the SnO2 patterns. The composite electrolyte comprising Li7La3Zr2O12 and poly(ethylene oxide) was exploited to secure intimate interfacial contact at the electrode/electrolyte junction while preserving ionic conductivity in the bulk electrolyte. The potential and limitation of the electrode patterning approach were then explored experimentally. For example, the electrochemical behaviors of patterned electrodes were investigated as a function of variations in microchannel structures, and compared with those of conventional film-type electrodes. The findings show promise to improve electrode dynamics when electrochemical reaction kinetics could be hindered by poor interfacial characteristics on electrodes.
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