0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

固态电解质电导性 (Solid系列)

jf_69428404 来源: jf_69428404 作者: jf_69428404 2023-06-25 16:43 次阅读

固体电解质的重要性及其评价

目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X;

poYBAGSX-xaAdaVCAAB58Skr1ug585.png

固态电解质评价现状及解决方案

当前固态电解的电导性测量主要有以下几方面局限:

1)通过电化学工作站进行,一般频率不超过10MHz,其不能满足固态电解质阻抗评价需求;

2)非原位或小压力加载压片后进行阻抗测量;

3)部分设备采用高频阻抗分析仪的频率区间为20Hz-100MHz,仍不能满足测试需求且价格高昂;

4)温控系统缺失等;

本系统由电流源配置、温度控制、压力控制及信息采集控制与分析等模块组成全新的固体电解质评价系统;

pYYBAGSX-6mAblBIAAUO-WyBOOQ201.png

Solid X固态电解质测试系统

poYBAGSX-86AZyHxAAIWrVb_LhY455.png

产品特色与优势

pYYBAGSX--yAUoO2AAF7QA9cJkA199.png

应用领域与方向

固态电解质、燃料电池等粉体材料相关领域的制造企业、大学及科研院所研究及生产过程中;

Manufacturing enterprises, universities and scientific research institutes of fuel cell, solid state electrolyte, and other secondary battery related fields;

pYYBAGSX_BWAXOBoAAB2zAaUSTs754.png

离子电导及电子电导测试

以Li10GeP2S12(LGPS)的固态解质离子与电子电导率的变化情况,如图3所示。数据显示,通过对样品施加不同的量化压力并测量其电导性能,不同测试压力对整体界面接触有不同的影响,同时更大更精确的压力可以更稳定的控制固态电解质界面接触、致密度与一致性,从而得到更加一致的测量结果。

pYYBAGSX_DeATR-sAABRw3uZJmI354.png

固体电解质压实密度评估

当前,设备原有的粉末压实密度测量功能,直接在软件界面选择对应测量模式即可实现固态电解质对应动态恒压力或变压力下压实密度的测试,可以用于评价固态电解质的开发与压实密度等相关工艺优化。此案例以Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12(LLZTO)以及Li10GeP2S12(LGPS)的固态解质离子与电子电导率的变化情况,如图5所示。

pYYBAGSX_IGAfJThAABVnKWV3bw255.png

电化学性能评估:不同压力下电化学阻抗谱扫描

基于在Solid X测试系统配套的密封治具中组装Li金属-固体电解质(Li10GeP2S12(LGPS))-不锈钢电池,进行电化学阻抗谱扫描,可以得到不同压力模式下电池的电化学阻抗谱数据,具体如图6,这个数据与固态电解质离子电导率进行关联分析,可以得到固态电解质及其电池更多的电导特性,即通过Solid X测试系统能够实现对不同固态电解质材料及其锂金属电池的加压、密封电化学测试。

poYBAGSX_KqADGM9AABfHTPfLv0734.png

电化学性能评估:LATP氧化物固体电解质评价

poYBAGSX_MKAeORZAAMonbsx4Zg665.png

电化学性能评估:固体电解质循环性能评估

在隔绝治具中组装Li/C-SE-不锈钢电池,进行充放电测试,并在预定的循环数时进行原位阻抗测试,这可以看出此结构电池库伦效率接近99.5%,说明锂金属改进负极的循环稳定性能良好。并且,通过阻抗谱可以看出,在一定循环后装配电池的阻抗(Rct)明显降低,说明机构可以电池可靠工作提供保障。

poYBAGSX_OGARHUKAAELRUZOBGQ031.png



审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    256

    文章

    7670

    浏览量

    163375
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    745

    浏览量

    19679
  • Solid
    +关注

    关注

    0

    文章

    8

    浏览量

    8905
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    众多企业发布固态电池的布局动态

    尽管全固态电解质存在电导率低和电极、电解质界面稳定性差等问题尚未得到全面解决,但半固态电池作为通往全固态
    发表于 04-18 10:22 95次阅读
    众多企业发布<b class='flag-5'>固态</b>电池的布局动态

    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?

    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 162次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?

    不同类型的电池的电解质都是什么?

    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 343次阅读

    电导率单位ms/cm和us/cm怎么换算

    电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
    的头像 发表于 01-25 15:52 8964次阅读

    固态电解质离子传输机理解析

    固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
    发表于 01-19 15:12 681次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>离子传输机理解析

    关于固态电解质的基础知识

    固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 5882次阅读
    关于<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识

    固态电容和电解电容的优缺点

    电子产品的迷你化和轻便化非常重要。相比之下,电解电容器由于需要液体电解质,体积较大。 耐用性强:固态电容器由于采用了固体电解质,所以相对于电解
    的头像 发表于 12-22 16:04 2445次阅读

    利用三甲基硅化合物改善硫酸盐固态电解质与阴极材料的界面稳定性

    这篇研究文章的背景是关于固态锂电池(ASSBs)中硫化物基固态电解质的界面稳定性问题。
    的头像 发表于 11-01 10:41 552次阅读
    利用三甲基硅化合物改善硫酸盐<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>与阴极材料的界面稳定性

    固态电容和电解电容的区别有哪些?各有什么优势?

    ,它的储存和释放电荷的能力主要来自于半导体载流子的寿命。而电解电容则是利用电解质形成的电极电位差来储存电荷的。 它们的区别主要有以下几点: 1.材料 固态电容的储存介质是半导体材料,而电解
    的头像 发表于 10-25 11:50 1962次阅读

    固态电解质:性能逆天!电压窗口高达10V,CCD&gt;20 mA cm⁻²

    通过一种原位熔化反应,在电解质颗粒表面生成共价键配位,来解决固态电池的氧化稳定性差和枝晶的问题。
    的头像 发表于 09-05 10:14 1678次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>:性能逆天!电压窗口高达10V,CCD&gt;20 mA cm⁻²

    用于钠金属电池的NASICON固态电解质的超快合成

    NASICON结构固态电解质(SSEs)作为一种非常有前途的钠固态金属电池(NaSMB)材料,由于其在潮湿环境中具有优异的稳定性、高离子导电性和安全性,因此受到了广泛关注。
    发表于 08-23 09:43 1166次阅读
    用于钠金属电池的NASICON<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的超快合成

    高锂金属负极形貌稳定性的聚电解质

    与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
    的头像 发表于 08-16 09:32 638次阅读
    高锂金属负极形貌稳定性的聚<b class='flag-5'>电解质</b>

    固态电池的挑战,不仅在固态电解质,还有电极方面!

    在全固态锂电池(ASSLB)的开发过程中,固态电解质的应用取得了进展;然而,固态电极在兼容性和稳定性方面仍然存在挑战。这些问题导致电池容量低、循环寿命短,限制了全
    发表于 08-09 09:38 1399次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>电池的挑战,不仅在<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>,还有电极方面!

    新型固态电解质电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化

    开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导
    的头像 发表于 06-30 09:39 1122次阅读
    新型<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的<b class='flag-5'>电导</b>率和性价比三驾马车拉动全<b class='flag-5'>固态</b>电池实用化

    凝聚态电池和固态电池的区别

    凝聚态电池和固态电池都属于新型电池技术,但它们之间有几个显着的区别:   电解质形式:凝聚态电池采用液体或半固态电解质,而固态电池使用
    的头像 发表于 06-08 16:51 2286次阅读