全固態(tài)鋰離子電池中固態(tài)電解質(zhì)的合成和離子電導(dǎo)率研究
傳統(tǒng)的鋰離子電池有著非常高的能量密度,這使其成為移動(dòng)便攜式應(yīng)用最廣泛的選擇。然而,在使用液態(tài)電解質(zhì)作為電極之間的離子介質(zhì)時(shí),液態(tài)電解質(zhì)的發(fā)展受到其安全性的限制。因此,引入了全固態(tài)電池。
提出了用Li6Hf2O7作為一種新型的固態(tài)電解質(zhì),其結(jié)構(gòu)如圖1所示。Li+與 5個(gè)O2+成角錐狀,Hf4+以氧化物的形式成八邊形,鋰離子形成一對(duì)鏈狀結(jié)構(gòu),圖1結(jié)構(gòu)中空位置的存在和結(jié)構(gòu)中間隙位置的可用性表明,可以通過改變鋰離子的化學(xué)計(jì)量數(shù)來改變材料的離子電導(dǎo)率,從而產(chǎn)生固態(tài)電解質(zhì)。已經(jīng)有研究表明,當(dāng)陰極材料為LixCoO2,固態(tài)電解質(zhì)為 LiMgPO4和低電壓電極材料為LiVO2時(shí),中間介質(zhì)鋰離子確定了材料的超離子導(dǎo)電性。因此,在Li6Hf2O7結(jié)構(gòu)中采用選擇性摻雜技術(shù)(即通過使用Y3+和In3+增加晶體結(jié)構(gòu)中的鋰離子數(shù)量)引入鋰離子,以增加材料中鋰離子的電導(dǎo)率。
另外,通過一種節(jié)能的微波輔助合成方法證明了Li6Hf2O7的成功合成及其表征。用于X射線衍射的粉末隨著摻雜劑進(jìn)入晶體結(jié)構(gòu)中。利用X射線衍射法發(fā)現(xiàn),對(duì)于Li6+xHf2-xInxO7摻雜劑的溶解上限為x(In)=0.15,對(duì)于Li6+xHf2-xYxO7摻雜劑的溶解上限為x(Y)=0.10。對(duì)材料的離子導(dǎo)電率用阻抗光譜學(xué)研究顯示,對(duì)于同樣的離子導(dǎo)電率,不含有摻雜劑材料的能量為0.97eV,而含有0.15In摻雜劑材料的能量降為0.62eV,含有0.10Y摻雜劑材料的能量降為0.42eV。這種低價(jià)值的材料比其它的固態(tài)電解質(zhì)材料更加有利,而且也說明在相對(duì)簡單的晶體結(jié)構(gòu)中能夠產(chǎn)生用于固態(tài)電解質(zhì)的新材料。
圖1 Li6Hf2O7材料的晶體結(jié)構(gòu)
刊名:Journal of The Electrochemical Society(英)
刊期:2016年第164期作者:M.Amores
編譯:杜桂枝