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多地图4.a)LLZTO/Li界面和b)LLZTO-MCL/Li界面的SEM图。但是当电流密度适当提高至1 mA cm-2时,开花Li枝晶还是轻易的穿透了LLZO电解质。
氢储悄图5.模拟的a)LLZTO/Li枝晶和b)LLZTO-MCL/Li枝晶的电流密度分布图。虽然Li枝晶在固态电池中的生长机理目前还尚不明确,多地但是LLZO与Li的界面接触问题被认为是Li枝晶生长的重要因素。近日,开花霍翰宇同学在青岛大学郭向欣教授和加拿大西安大略大学孙学良教授共同指导下,开花巧妙利用Cu3N和Li在200 oC下发生的转换反应,在锂金属和LLZO之间构筑了Cu纳米颗粒均匀嵌在Li3N骨架中的界面结构,对锂枝晶在固体电解质中的穿透起到了有效的抑制作用。
氢储悄Hanyu Huo,YueChen,RuyingLi,NingZhao,JingLuo,JoãoGustavoPereiradaSilva,RobertMücke,PayamKaghazchi,Xiangxin Guo*,XueliangSun*, Designofamixedconductivegarnet/Liinterfacefordendrite-freesolidlithiummetalbatteries,EnergyEnvironmentalScience,2019.DOI:10.1039/c9ee01903k.本文由作者供稿。多地该研究成果被著名能源期刊EnergyEnvironmentalScience接收并在线发表(DOI: 10.1039/c9ee01903k)。
因此,开花解决LLZO基固态电池的Li枝晶问题首先要改善界面接触。
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