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!

Enabling Uniform and Accurate Control of Cycling Pressure for All-Solid-State Batteries

材料科学 法拉第效率 储能 电池(电) 电解质 小袋 泄流深度 工艺工程 自行车 纳米技术 电极 工程类 化学 功率(物理) 地质学 古生物学 物理 考古 物理化学 量子力学 历史
作者
Yu‐Ting Chen,Jihyun Jang,Jin An Sam Oh,So‐Yeon Ham,Hedi Yang,Dong‐Ju Lee,Marta Vicencio,Jeong Beom Lee,Darren H. S. Tan,Mehdi Chouchane,Ashley Cronk,Min‐Sang Song,Yijie Yin,Jianting Qian,Zheng Chen,Ying Shirley Meng
标识
DOI:10.26434/chemrxiv-2023-8s8zw
摘要

All-solid-state batteries are emerging as potential successors in energy storage technologies due to their increased safety, stemming from replacing organic liquid electrolytes in conventional Li-ion batteries with less flammable solid-state electrolytes. However, All-solid-state batteries require precise control over cycling pressure to maintain effective interfacial contacts between materials. Traditional uniaxial cell holders, often used in battery research, face challenges in accommodating electrode volume changes, providing uniform pressure distribution, and maintaining consistent pressure over time. This study introduces isostatic pouch cell holders utilizing air as pressurizing media to achieve uniform and accurately regulated cycling pressure. LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 | Li6PS5Cl | Si pouch cells were fabricated and tested under 1 to 5 MPa pressures, revealing improved electrochemical performance with higher cycling pressures, with 2 MPa as the minimum for optimal operation. A bilayer pouch cell with a theoretical capacity of 100 mAh, cycled with an isostatic pouch cell holder, demonstrated a first-cycle Coulombic efficiency of 76.9% and a discharge capacity of 173.6 mAh g-1 (88.1 mAh), maintaining 83.6% capacity after 100 cycles. These findings underscore the effectiveness of isostatic pouch cell holders in enhancing the performance and practical application of All-solid-state batteries.
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
11秒前
23秒前
sidashu发布了新的文献求助10
40秒前
枯叶蝶完成签到 ,获得积分10
42秒前
49秒前
50秒前
ajing发布了新的文献求助10
53秒前
Wa1Zh0u发布了新的文献求助10
57秒前
王玉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
归尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
李健应助愿景采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
情怀应助无情的琳采纳,获得10
1分钟前
Nano-Su完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
一颗红葡萄完成签到 ,获得积分10
1分钟前
如意秋珊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Ocean完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
2分钟前
Wa1Zh0u发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
天天快乐应助twk采纳,获得10
2分钟前
无情的琳发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Ecokarster完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Wang完成签到 ,获得积分20
2分钟前
852应助Ecokarster采纳,获得10
2分钟前
twk发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
乐乐应助twk采纳,获得10
3分钟前
虚心的幻梅完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
愿景发布了新的文献求助10
3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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
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 5724110
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5284672
关于积分的说明 15299585
捐赠科研通 4872217
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2616727
邀请新用户注册赠送积分活动 1566601
关于科研通互助平台的介绍 1523451