Double-Protected Layers with Solid–Liquid Hybrid Electrolytes for Long-Cycle-Life Lithium Batteries

电解质 材料科学 锂(药物) 电极 化学工程 快离子导体 锂离子电池的纳米结构 纳米技术 电化学 化学 医学 工程类 内分泌学 物理化学
作者
Jiantao Tang,Leidanyang Wang,Changhao Tian,Chunguang Chen,Tao Huang,Lecai Zeng,Aishui Yu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (3): 4170-4178 被引量:19
标识
DOI:10.1021/acsami.1c21457
摘要

Lithium-ion batteries (LIBs) with liquid electrolytes (LEs) have problems such as electrolyte leakage, low safety profiles, and low energy density, which limit their further development. However, LIBs with solid electrolytes are safer with better energy and high-temperature performance. Thus, solid electrolyte system batteries have attracted widespread attention. However, due to the inherent rigidity of the LATP solid electrolyte, there is a high interface impedance at the LATP/electrode. In addition, the Ti element in LATP easily reacts with the Li metal. Here, we dripped an LE at the LATP/electrode interface (solid–liquid hybrid electrolytes) to reduce its interface impedance. A composite polymer electrolyte (CPE) protective film (containing PVDF, SN, and LiTFSI) was then cured in situ at the LATP/Li interface to avoid side reactions of LATP. The discharge specific capacity of the LiFePO4/LATP-12% LE-CPE/Li system is up to 150 mAh g–1, and the capacity retention rate is still 96% after 250 cycles. In addition, the NCM622/PVDF-LATP-12% LE/Li system has an initial reversible capacity of 170 mAh g–1. This study reports an approach that can protect solid electrolytes from lithium metal instability.
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