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A Scalable and Versatile Synthetic Strategy of Halide Electrolytes for High-Performance All-Solid-State Lithium Batteries

锂(药物) 卤化物 固态 电解质 可扩展性 材料科学 快离子导体 纳米技术 化学工程 计算机科学 化学 无机化学 电极 工程类 医学 物理化学 内分泌学 数据库
作者
Peikai Qiu,Yuze Chen,Wenjie Wang,Tianyi Liu,Jinghua Wu
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:8 (9): 6035-6043 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acsaem.5c00454
摘要

Halide electrolytes have emerged as promising candidates due to their high ionic conductivity, good compatibility with high-voltage cathodes, and excellent mechanical properties. However, traditional synthesis methods, such as high-energy ball milling, face challenges, including high energy consumption, long processing times, and limited scalability. Additionally, the large particle size of electrolytes results in poor interfacial contact and ion transport, making it difficult to achieve stable cycling in all-solid-state batteries (ASSLBs). Here, we developed a scalable ammonia-assisted hydrolysis combined with a freeze-drying (AAH-FD) method for synthesizing halide electrolytes. The Li3YCl6 electrolyte synthesized via AAH-FD exhibited an orthorhombic (Pnma) structure with a high ionic conductivity of 0.50 mS cm–1. The method was also successfully applied to synthesize Li3ErCl6 and Li3HoCl6, confirming its versatility. ASSLBs with AAH-FD Li3YCl6 demonstrated superior electrochemical performance, including a higher discharge capacity, better rate capability, and enhanced cycling stability. The LiCoO2-based ASSLB retained 77.6% of its capacity after 400 cycles at 1C, while the NCM622-based battery retained 79%. These improvements result from the optimized microstructure, smaller particle size, and reduced interfacial resistance, enhancing the lithium-ion transport. Moreover, AAH-FD enables 100 g of batch production, demonstrating excellent scalability. This study establishes AAH-FD as an efficient, versatile, and scalable synthesis strategy, offering a promising approach for the next-generation high-performance ASSLBs.
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