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!

Atomic-Scale Influence of Grain Boundaries on Li-Ion Conduction in Solid Electrolytes for All-Solid-State Batteries

晶界 快离子导体 电解质 离子电导率 微晶 化学 原子单位 电导率 化学物理 热传导 离子键合 离子 微观结构 粒度 材料科学 冶金 结晶学 物理化学 复合材料 物理 有机化学 电极 量子力学
作者
James A. Dawson,Pieremanuele Canepa,Theodosios Famprikis,Christian Masquelier,M. Saiful Islam
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:140 (1): 362-368 被引量:318
标识
DOI:10.1021/jacs.7b10593
摘要

Solid electrolytes are generating considerable interest for all-solid-state Li-ion batteries to address safety and performance issues. Grain boundaries have a significant influence on solid electrolytes and are key hurdles that must be overcome for their successful application. However, grain boundary effects on ionic transport are not fully understood, especially at the atomic scale. The Li-rich anti-perovskite Li3OCl is a promising solid electrolyte, although there is debate concerning the precise Li-ion migration barriers and conductivity. Using Li3OCl as a model polycrystalline electrolyte, we apply large-scale molecular dynamics simulations to analyze the ionic transport at stable grain boundaries. Our results predict high concentrations of grain boundaries and clearly show that Li-ion conductivity is severely hindered through the grain boundaries. The activation energies for Li-ion conduction traversing the grain boundaries are consistently higher than that of the bulk crystal, confirming the high grain boundary resistance in this material. Using our results, we propose a polycrystalline model to quantify the impact of grain boundaries on conductivity as a function of grain size. Such insights provide valuable fundamental understanding of the role of grain boundaries and how tailoring the microstructure can lead to the optimization of new high-performance solid electrolytes.
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
慈祥的醉波完成签到,获得积分10
16秒前
1分钟前
Zozo应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
渡人舟应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
太阳当空照完成签到,获得积分10
1分钟前
隐形骁完成签到,获得积分10
1分钟前
追寻夜香完成签到 ,获得积分10
1分钟前
英俊的铭应助MANTISYAO采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
俏皮幻悲发布了新的文献求助10
1分钟前
苗条的奇异果完成签到,获得积分10
1分钟前
Tree_QD完成签到 ,获得积分10
2分钟前
愉快的枫叶完成签到,获得积分10
2分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
2分钟前
活力的尔蓉完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.2应助LHW采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
LHW发布了新的文献求助10
2分钟前
泡泡完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
甜美的梦芝完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
MANTISYAO发布了新的文献求助10
3分钟前
jyy完成签到,获得积分10
3分钟前
科研通AI6.2应助blind采纳,获得10
3分钟前
欣慰的代桃完成签到,获得积分10
4分钟前
John完成签到,获得积分10
4分钟前
杨涵完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
贾贡献应助秋子采纳,获得10
4分钟前
blind发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
快乐夜阑完成签到,获得积分10
4分钟前
友好碧完成签到 ,获得积分10
4分钟前
茄茄女士完成签到 ,获得积分10
4分钟前
5分钟前
Z_butterfly完成签到,获得积分10
5分钟前
重要的橘子完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
张张完成签到,获得积分10
5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
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
内視鏡的に摘除しえた十二指腸乳頭部腫瘍の2例 660
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Neuroscience of Language 400
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 400
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7676916
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9242868
关于积分的说明 19919141
捐赠科研通 7247338
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3286672
关于科研通互助平台的介绍 2444615
邀请新用户注册赠送积分活动 2289681