Lithium Superionic Conduction in BH4‐Substituted Thiophosphate Solid Electrolytes

硫代磷酸盐 电解质 快离子导体 离子电导率 硫化物 电导率 离子键合 无机化学 材料科学 离子 电化学 锂(药物) 化学 化学工程 物理化学 冶金 有机化学 医学 工程类 内分泌学 电极
作者
Yong-Jin Jang,Hyungeun Seo,Young-Su Lee,Sora Kang,Woosuk Cho,Young Whan Cho,Jae‐Hun Kim
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:10 (5) 被引量:4
标识
DOI:10.1002/advs.202204942
摘要

Compared with conventional liquid electrolytes, solid electrolytes can better improve the safety properties and achieve high-energy-density Li-ion batteries. Sulfide-based solid electrolytes have attracted significant attention owing to their high ionic conductivities, which are comparable to those of their liquid counterparts. Among them, Li thiophosphates, including Li-argyrodites, are widely studied. In this study, Li thiophosphate solid electrolytes containing BH4- anions are prepared via a simple and fast milling method even without heat treatment. The synthesized materials exhibit a high ionic conductivity of up to 11 mS cm-1 at 25 °C, which is much higher than reported values. To elucidate the mechanism behind, the thiophosphate local structure, whose effect on the ionic conductivity remains unclear to date, is investigated. Raman and solid-state NMR spectroscopies are performed to identify the thiophosphate local structure in the sulfide samples. Based on the analysis results, the ratios of the different thiophosphate units in the prepared electrolyte samples are determined. It is found that the thiophosphate local structure can be varied by changing the amount of LiBH4 and the milling conditions, which significantly impact the ionic conductivity. The all-solid-state cell with the prepared solid electrolyte exhibits superior cycle and rate performances.
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
淡然的蚂蚁完成签到,获得积分10
2秒前
眼睛大的胡萝卜完成签到 ,获得积分10
3秒前
酷波er应助杨震采纳,获得30
5秒前
稳稳完成签到,获得积分10
6秒前
zsyf完成签到,获得积分10
7秒前
科研通AI5应助淡然的蚂蚁采纳,获得10
7秒前
wwho_O完成签到 ,获得积分10
7秒前
10秒前
15秒前
赵欢欢发布了新的文献求助30
16秒前
18秒前
超级的妙晴完成签到 ,获得积分10
22秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
28秒前
28秒前
zhinian完成签到 ,获得积分10
31秒前
犹豫花卷发布了新的文献求助10
35秒前
37秒前
充电宝应助103921wjk采纳,获得10
41秒前
46秒前
Akim应助犹豫花卷采纳,获得10
47秒前
47秒前
103921wjk发布了新的文献求助10
51秒前
51秒前
51秒前
53秒前
缥缈夏彤完成签到,获得积分10
56秒前
58秒前
58秒前
欣慰傲薇完成签到,获得积分10
59秒前
宇文青寒发布了新的文献求助10
59秒前
Olivia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
不上课不行完成签到,获得积分10
1分钟前
hh发布了新的文献求助10
1分钟前
carly发布了新的文献求助20
1分钟前
Orange应助121采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
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 3780364
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3325704
关于积分的说明 10224008
捐赠科研通 3040823
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669040
邀请新用户注册赠送积分活动 799013
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758648