All-Solid-State Li-Ion Battery Using Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 As Electrolyte Without Polymer Interfacial Adhesion

材料科学 快离子导体 电解质 离子电导率 锂(药物) 结晶 电导率 陶瓷 化学工程 离子 分析化学(期刊) 电极 复合材料 物理化学 化学 医学 有机化学 色谱法 工程类 内分泌学
作者
Yedukondalu Meesala,Chen‐Yu Chen,Anirudha Jena,Yu-Kai Liao,Shu‐Fen Hu,Ho Chang,Ru‐Shi Liu
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry C [American Chemical Society]
卷期号:122 (26): 14383-14389 被引量:62
标识
DOI:10.1021/acs.jpcc.8b03971
摘要

Solid-state lithium-ion batteries are promising candidates for energy storage devices that meet the requirements to reduce CO2 emissions. NASICON-type solid-state electrolytes (SSE) are most promising materials as electrolytes for high-performance lithium ion batteries because of their good stability and high ionic conductivity. In this study, we successfully fabricate NASICON-based Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 lithium fast-ion conductors through melt-quenching with post-crystallization. The effect of crystallization temperature on the structure of LAGP and their ionic conductivity is systematically studied using Rietveld analysis of Synchrotron X-ray powder diffraction patterns, multinuclear magnetic resonance, and electrochemical analysis, revealing that the mobility of Li ion is dependent on crystallization temperature. The glass–ceramic LAGP annealed at 800 °C for 8 h exhibits the highest conductivity of 0.5 mS cm–1 at room temperature. Moreover, we report the viability of the prepared LAGP glass−ceramic as a solid electrolyte in Li-ion batteries without polymer adhesion. The cycling of Li/LAGP/LFP all-solid-state cell, provides a stable cycling lifetime of up to 50 cycles. This approach demonstrates that LAGP glass–ceramic can have good contact with the electrodes without interfacial layer and can deliver a reasonable discharge capacity after 50 cycles.
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