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!

Tailoring Sulfide Particle Size for All‐Solid‐State Lithium Metal Batteries

材料科学 电解质 阴极 粒径 锂(药物) 电池(电) 化学工程 电化学 粒子(生态学) 复合数 硫化物 金属 锂离子电池 容量损失 离子 快离子导体 纳米颗粒 粒度分布 纳米技术 锂电池 电极
作者
Ziqi Zhang,Changqing Jing,Jingming Yao,Yujing Wu,Dengxu Wu,Weitao He,Fuqiang Xu,Tenghuan Ma,Hong Li,Xvejie Huang,Liquan Chen,Fan Wu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:: e22525-e22525
标识
DOI:10.1002/adma.202522525
摘要

ABSTRACT The precise control of sulfide solid electrolyte (SSE) particle size distribution is crucial for constructing efficient ion‐conducting networks in composite cathodes of all‐solid‐state lithium metal batteries (ASSLBs). This work systematically investigates the effects of key particle size parameters (D 10 , D 50 , D 90 ) of Li 6 PS 5 Cl SSE on battery performance through controlled mechanical grinding. In this study, the optimal SSE particle size composition enables exceptional electrochemical performance of ASSLB: a high reversible capacity of 202.2 mAh/g at 0.25C, superior rate capability (76% capacity retention of 5C/0.25C), and outstanding cyclability (81.5% and 80% capacity retention after 4000 cycles at 3C and 5C, respectively). Microstructural analysis indicates that the optimized SSE particle configuration, when 7.3 ≤ D 50Cathode /D 50SSE and 2.0 ≤ D 90Cathode /D 90SSE ≤ 3.5, forms a hierarchical ion‐conducting network. In this configuration, the fine particles of SSE in the composite cathode can effectively fill the cathode gaps, while the medium‐sized particles can provide rapid ion transport channels, resulting in excellent rate performance and reversible capacity. Larger electrolyte particles will lead to insufficient interfacial contact and “island‐like” ion transport paths. Additionally, excessively lowering D 90 will also result in reduced battery performance (3.5 ≤ D 90C /D 90SE ). This study provides quantitative guiding principles for SSE particle engineering.
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
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
我是老大应助默默善愁采纳,获得30
9秒前
30秒前
犬来八荒发布了新的文献求助10
34秒前
37秒前
Migue发布了新的文献求助50
38秒前
cy完成签到 ,获得积分10
55秒前
57秒前
cccttt发布了新的文献求助10
1分钟前
可爱的函函应助cccttt采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
笨蛋美女完成签到 ,获得积分10
1分钟前
完美世界应助666采纳,获得10
1分钟前
朱羊羊发布了新的文献求助10
1分钟前
赤恩完成签到,获得积分10
1分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
朱羊羊完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
loii完成签到,获得积分10
3分钟前
leilei发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
暮雪冰原完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
666发布了新的文献求助10
3分钟前
leilei完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
?......完成签到,获得积分10
3分钟前
budingman发布了新的文献求助10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得20
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
666完成签到,获得积分10
4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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Terminologia Embryologica 500
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5617127
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4701470
关于积分的说明 14913716
捐赠科研通 4749642
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2549305
邀请新用户注册赠送积分活动 1512345
关于科研通互助平台的介绍 1474091