亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Microstructural Insights Into LATP Ceramic Nanofibers for High‐Performance Quasi‐Solid‐State Batteries

材料科学 陶瓷 化学工程 电解质 纳米纤维 煅烧 复合数 锂(药物) 电化学 聚合物 离子电导率 热稳定性 纳米技术 电流密度 热导率 静电纺丝 复合材料 纳米材料 聚合物电解质 离子键合 纤维 电导率 热的
作者
Sivaraj Pazhaniswamy,Matteo Bianchini,Shweta Hiwase,Seema Agarwal,Sivaraj Pazhaniswamy,Matteo Bianchini,Seema Agarwal
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:: e10846-e10846
标识
DOI:10.1002/advs.202510846
摘要

Abstract Composite solid‐state electrolytes (CPEs) offer great potential for advancing quasi‐solid‐state lithium metal batteries (QSLMBs) due to their high ionic conductivity, electrochemical performance, and thermal stability. However, conventional CPEs, formed by incorporating ceramic particles into polymer matrices, often fail to significantly improve critical current density and rate performance. This study presents a green synthesis of NASICON‐type Li 1 . 4 Al 0 . 4 Ti 1 . 6 (PO 4 ) 3 ceramic nanofibers (LATP‐NFs) via electrospinning. It optimizes parameters such as solvent type, polymer and LATP precursor concentrations, heating rates, and calcination temperatures to control LATP‐NF microstructures. Embedding 30 wt.% LATP‐NF (LATP‐30) into a poly(vinylidene fluoride)‐lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (PVDF‐LiTFSI) matrix yields a CPE with reasonable ionic conductivity of 0.21 mS cm −1 at room temperature (RT), good thermal and electrochemical stability (>5 V), and enhanced mechanical strength. LATP‐30 effectively suppresses lithium dendrite growth, achieving a high critical current density of 10 mA cm −2 . The LFP|LATP‐30|Li cell delivers 169 mAh g −1 at 0.1 C and maintains capacities of 122, 111, and 101 mAh g −1 at 3, 5, and 10 C, respectively. It retains 153 mAh g −1 after 300 cycles, with 97% capacity retention at 0.5C. This work demonstrates a sustainable and non‐toxic strategy for synthesizing LATP‐NFs for high‐performance QSLMBs.
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
SciGPT应助可爱的秋采纳,获得10
刚刚
Li发布了新的文献求助10
2秒前
lxl发布了新的文献求助10
2秒前
6秒前
单薄的誉发布了新的文献求助10
12秒前
风趣猎豹完成签到,获得积分10
13秒前
光喵完成签到,获得积分20
13秒前
科研通AI6.4应助光喵采纳,获得10
18秒前
Ava应助林黛玉采纳,获得10
18秒前
爆米花应助lxl采纳,获得10
19秒前
陆康完成签到 ,获得积分10
44秒前
艾则孜完成签到,获得积分10
49秒前
沈玉琳完成签到,获得积分10
54秒前
上官若男应助是老六呀采纳,获得30
1分钟前
bylee发布了新的文献求助20
1分钟前
SciGPT应助单薄的誉采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Boris发布了新的文献求助10
1分钟前
科目三应助bylee采纳,获得10
1分钟前
lxl发布了新的文献求助10
1分钟前
啊呀完成签到,获得积分10
1分钟前
不想起昵称完成签到 ,获得积分0
1分钟前
1分钟前
bylee发布了新的文献求助10
1分钟前
Hello应助lxl采纳,获得10
1分钟前
帝蒼完成签到,获得积分10
1分钟前
billevans完成签到,获得积分10
1分钟前
lxl完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Li发布了新的文献求助10
2分钟前
隐形曼青应助yunsww采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
大方岩完成签到,获得积分10
2分钟前
悟123完成签到 ,获得积分10
2分钟前
小涛哥完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
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
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Development Across Adulthood 600
天津市智库成果选编 600
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6444311
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8258214
关于积分的说明 17590948
捐赠科研通 5503336
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2901308
邀请新用户注册赠送积分活动 1878358
关于科研通互助平台的介绍 1717628