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Complementary Anion‐Cation Modulated Electrolyte with Balanced Conductivities for High‐Performance All‐Solid‐State Lithium‐Metal Batteries

电解质 法拉第效率 阳极 材料科学 电导率 化学工程 金属 相容性(地球化学) 电极 离子 快离子导体 储能 导电体 离子电导率 电化学 纳米技术 工作(物理) 电阻率和电导率 金属锂 纳米颗粒
作者
Z. He,Tao Yu,Kaiwen Li,Ping He,Haoshen Zhou
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:38 (16): e72546-e72546
标识
DOI:10.1002/adma.72546
摘要

ABSTRACT Solid‐state electrolytes with superionic conductivity and high compatibility with lithium‐metal anode are essential for high specific energy all‐solid‐state batteries. Here, we develop an argyrodite‐type solid‐state electrolyte that enables fast Li + transport and excellent interfacial compatibility with Li metal through a cooperative anion–cation modulation strategy. A robust anodic interface is spontaneously formed via the in situ reaction between Li metal and the tailored electrolyte. The cation Mo introduced into the electrolyte can be reduced to form a lithiophilic Li‐Mo alloy, while the anion N is capable of forming highly Li‐compatible Li 3 N. These interfacial products promote uniform Li stripping/plating and suppress parasitic reactions at the anodic interface. Meanwhile, Mo incorporation weakens the strong N─Li electrostatic interaction, ensuring rapid Li + migration within the electrolyte. The modulated electrolyte exhibits high dynamic stability and Li reversibility at the anodic side, enabling Li//Li symmetric cells to cycle stably for over 3100 h at 0.5 mA cm −2 . The Li//LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2 batteries demonstrate an ultra‐stable long cycle life with 75% capacity retention over 1500 cycles at 4C (3.0 mA cm −2 ), accompanied by an outstanding average coulombic efficiency of 99.99%. This work highlights an anion–cation cooperative modulation strategy for designing electrolytes that enable high‐performance all‐solid‐state lithium‐metal batteries.
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