Extremely dense microstructure and enhanced ionic conductivity in hot-isostatic pressing treated cubic garnet-type solid electrolyte of Ga2O3-doped Li7La3Zr2O12

热等静压 离子电导率 相对密度 材料科学 微观结构 电解质 快离子导体 颗粒 离子键合 紧迫的 热压 电导率 固溶体 离子 复合材料 化学工程 矿物学 电阻率和电导率 数字密度 冶金
作者
Shiying Qin,Xiaohong Zhu,Yue Jiang,Ming’en Ling,Zhiwei Hu,Jiliang Zhu
出处
期刊:Functional Materials Letters [World Scientific]
卷期号:11 (02): 1850029-1850029 被引量:33
标识
DOI:10.1142/s1793604718500297
摘要

A large number of pores and a low relative density that are frequently observed in solid electrolytes reduce severely their ionic conductivity and thus limit their applicability. Here, we report on the use of hot isostatic pressing (HIP) for ameliorating the garnet-type lithium-ion conducting solid electrolyte of Ga 2 O 3 -doped Li 7 La 3 Zr 2 O[Formula: see text] (Ga-LLZO) with nominal composition of Li[Formula: see text]Ga[Formula: see text]La 3 Zr 2 O[Formula: see text]. The Ga-LLZO pellets were conventionally sintered at 1075[Formula: see text]C for 12[Formula: see text]h, and then were followed by HIP treatment at 120[Formula: see text]MPa and 1160[Formula: see text]C under an Ar atmosphere. It is found that the HIP-treated Ga-LLZO shows an extremely dense microstructure and a significantly enhanced ionic conductivity. Coherent with the increase in relative density from 90.5% (untreated) to 97.5% (HIP-treated), the ionic conductivity of the HIP-treated Ga-LLZO reaches as high as [Formula: see text][Formula: see text]S/cm at room temperature (25[Formula: see text]C), being two times higher than that of [Formula: see text][Formula: see text]S/cm for the untreated one.
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