A Novel Time‐Saving Synthesis Approach for Li‐Argyrodite Superionic Conductor

材料科学 快离子导体 化学工程 溶解度 电化学 电解质 电池(电) 溶剂 无机化学 化学 电极 物理化学 有机化学 工程类 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Suk‐Ho Hwang,Seung‐Deok Seo,Dong‐Wan Kim
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:10 (22): e2301707-e2301707 被引量:27
标识
DOI:10.1002/advs.202301707
摘要

Abstract The wet‐chemical synthetic approach for Li‐argyrodite superionic conductors for all‐solid‐state batteries (ASSBs) is promising as it saves time, energy, and cost, while achieving scalable production. However, it faces certain commercialization issues such as byproduct generation, nucleophilic attack of the solvent, and long processing times. In this study, a facile and time‐saving microwave‐assisted wet synthesis (MW‐process) approach is proposed for Li 6 PS 5 Cl (LPSC), which is completed in 3 h at the precursor‐synthesis stage. The LPSC crystal obtained from the MW‐process presents various advantages such as fast‐PS 4 3− generation, high solubility of LiCl, and low adverse effects from solvent molecules. These features help in achieving a high Li‐ion conductivity (2.79 mS cm −1 ) and low electric conductivity (1.85×10 −6 mS cm −1 ). Furthermore, the LPSC crystal is stable when reacting with Li metal (2000 h at 0.1 mA cm −2 ) and exhibits superior cyclability with LiNi 0.6 Co 0.2 Mn 0.2 (NCM622) (145.5 mA h g −1 at 0.5 C, 200 cycles with 0.12% of capacity loss per cycle). The proposed synthetic approach presents new insights into wet‐chemical engineering for sulfide‐based solid‐electrolytes (SEs), which is crucial for developing ASSBs from a commercial‐scale perspective.
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
刚刚
刚刚
监督導部完成签到,获得积分10
1秒前
矫健完成签到,获得积分10
1秒前
研友_LMgQXZ完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
JiangWen完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
hhan完成签到,获得积分10
1秒前
vfi完成签到,获得积分10
2秒前
天赐殊荣完成签到,获得积分10
2秒前
cs完成签到,获得积分10
2秒前
备忘录完成签到,获得积分10
2秒前
Dlan发布了新的文献求助10
2秒前
zdq10068发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
rain完成签到,获得积分10
3秒前
张博完成签到,获得积分20
3秒前
程尘发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
福娃娃发布了新的文献求助10
4秒前
郭哈哈完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
Tovey完成签到,获得积分10
4秒前
碧蓝幼菱完成签到 ,获得积分10
5秒前
聪明的归尘完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
友好的代丝完成签到,获得积分10
5秒前
顺心意完成签到,获得积分10
5秒前
单身的青柏完成签到 ,获得积分10
5秒前
NexusExplorer应助hgg采纳,获得10
6秒前
研友_89eKw8完成签到,获得积分10
6秒前
一块芝士小饼干关注了科研通微信公众号
6秒前
复杂的傲松完成签到,获得积分10
6秒前
如意葶完成签到 ,获得积分10
6秒前
深情安青应助时尚的穆采纳,获得10
7秒前
爱吃西瓜圆滚滚完成签到 ,获得积分10
7秒前
晏也发布了新的文献求助20
7秒前
Jasper应助Shooting采纳,获得10
7秒前
失眠的纸鹤完成签到 ,获得积分10
7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
Introducing the Learning Sciences 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 800
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7324386
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8939877
关于积分的说明 18954301
捐赠科研通 6981087
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215364
关于科研通互助平台的介绍 2382776
邀请新用户注册赠送积分活动 2194674