Reduced resistance at molecular-crystal electrolyte and LiCoO2 interfaces for high-performance solid-state lithium batteries

材料科学 锂(药物) 电解质 固态 Crystal(编程语言) 晶体结构 化学工程 无机化学 电极 结晶学 物理化学 化学 医学 计算机科学 工程类 程序设计语言 内分泌学
作者
Yuki Watanabe,Shigeru Kobayashi,Zheng Ruijie,Jun Deng,K. Tanaka,Kazunori Nishio,Ryo Nakayama,Ryota Shimizu,Makoto Moriya,Taro Hitosugi
出处
期刊:APL Materials [American Institute of Physics]
卷期号:13 (1) 被引量:1
标识
DOI:10.1063/5.0241289
摘要

Molecular crystal electrolytes are promising solid electrolytes owing to their ionic conductivity and mechanical flexibility. However, solid-state batteries using these electrolytes suffer from the large resistance at the interfaces with positive electrodes. Herein, we fabricate a battery using Li{N(SO2F)2}(NCCH2CH2CN)2, referred to as Li(FSA)(SN)2, a molecular-crystal electrolyte, and demonstrate the stable thin-film battery cycling. The novel fabrication method forms electrochemically stable interfaces, allowing the thin-film batteries to cycle at a current density of up to 500 μA cm−2 in the voltage range of 3.00–4.05 V vs Li/Li+. This current density is 500 times higher than that reported previously. Notably, the Li(FSA)(SN)2–LiCoO2 interface resistance (24 Ω cm2) is comparable to that of the interface of liquid-electrolyte and LiCoO2 in Li-ion batteries. Furthermore, inserting an amorphous Li3PO4 layer into the Li(FSA)(SN)2–LiCoO2 interface enables stable cycling up to 4.30 V vs Li/Li+, suppressing the decomposition of electrolytes. These quantitative investigations and interfacial controls pave the way for the practical applications of molecular-crystal electrolytes to 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
维尼完成签到,获得积分10
刚刚
坡坡大王完成签到,获得积分10
2秒前
syhjxk完成签到,获得积分10
2秒前
抚琴祛魅完成签到 ,获得积分10
2秒前
搞怪乐儿完成签到,获得积分10
2秒前
MeSs完成签到 ,获得积分10
4秒前
xx完成签到,获得积分10
5秒前
舒适的涑完成签到 ,获得积分10
5秒前
我不到啊完成签到,获得积分10
5秒前
eating完成签到,获得积分10
6秒前
哈哈人完成签到,获得积分10
6秒前
思源应助iorpi采纳,获得10
7秒前
zf完成签到,获得积分10
7秒前
风诺儿完成签到,获得积分10
8秒前
MingQue完成签到,获得积分10
9秒前
GD88完成签到,获得积分10
9秒前
Reese完成签到 ,获得积分10
9秒前
你的笑太天真完成签到,获得积分10
9秒前
熊大完成签到,获得积分10
9秒前
随机完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
1107任务报告完成签到,获得积分10
11秒前
溜了溜了完成签到,获得积分10
11秒前
冻冻妖完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
看不懂完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
SYLH应助Jingshuiliushen采纳,获得10
15秒前
粱乘风完成签到,获得积分10
15秒前
张张完成签到,获得积分10
15秒前
JIAO完成签到,获得积分10
15秒前
liupangzi发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
阿星捌完成签到 ,获得积分10
17秒前
Richardisme完成签到,获得积分10
17秒前
思源应助板凳儿cc采纳,获得10
19秒前
orixero应助木头人采纳,获得30
19秒前
所所应助蛋黄采纳,获得10
20秒前
哈哈哈哈哈完成签到,获得积分10
20秒前
周舟完成签到 ,获得积分10
21秒前
高分求助中
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
Epigenetic Drug Discovery 500
Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits (5th Edition) 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3816035
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3359486
关于积分的说明 10403177
捐赠科研通 3077391
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1690292
邀请新用户注册赠送积分活动 813716
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 767759