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Toward Practical Solid‐State Lithium Batteries With High‐Nickel Cathodes: An Interface‐Centered Perspective

材料科学 纳米技术 阴极 电解质 储能 可燃性 电池(电) 可再生能源 电化学 锂(药物) 表面工程 碳纤维 析氧 工程物理 有机自由基电池 过程集成 能量密度 锂离子电池 电化学窗口 阳极 热失控 锂电池 金属锂 纳米制造
作者
Xueying Lu,Yu Li,Shuqiang Li,Jiaxin Hou,Ripeng Zhang,Shiqiang Liu,Fang Wang,Chuan Wu,Ying Bai
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:: e73888-e73888
标识
DOI:10.1002/adma.73888
摘要

ABSTRACT The global transition toward renewable energy and carbon neutrality has sharply increased the demand for energy‐storage systems with higher energy density, improved safety, and extended service life. Despite the dominance of lithium‐ion batteries, their development is greatly limited by the flammability and electrochemical instability of liquid electrolytes. Solid‐state lithium batteries (SSLBs) provide a promising alternative because solid‐state electrolytes (SSEs) eliminate electrolyte leakage, enhance thermal stability, and enable the use of high‐voltage cathodes and lithium‐metal anodes. Among candidate cathode materials, high‐nickel layered oxides (LiNi x Co y Mn 1‐ x ‐ y O 2 , x ≥ 0.8) are the most viable for practical deployment, owing to their high specific capacity, moderate cost, and industrial maturity. However, their integration with SSEs introduces severe challenges, including structural degradation, oxygen release, and interfacial instability, which collectively impede lithium‐ion transport and compromise cycling durability. This review summarizes recent progress in SSLBs with high‐nickel cathodes, focusing on (1) structural and surface engineering of high‐nickel cathodes, (2) optimization of oxide‐, sulfide‐, halide‐, and polymer‐based SSEs, and (3) interface‐engineering strategies, including buffer layers and in situ interfacial design. Finally, perspectives are provided on material innovation, interfacial characterization, and scalable manufacturing, aiming to guide the development of next‐generation SSLBs that combine high energy density with intrinsic safety.
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