LLZO固体电解质与锂负极的界面改性及其全固态电池文献综述

 2024-06-19 21:22:33
摘要

全固态锂电池由于其高安全性、高能量密度和宽工作温度范围等优势,被认为是下一代储能技术的理想选择。

石榴石型氧化物固体电解质LLZO(Li7La3Zr2O12)凭借其高离子电导率、宽电化学窗口以及对锂金属的稳定性,成为全固态电池研究的热点材料。

然而,LLZO与锂金属负极之间存在界面问题,包括较高的界面阻抗、锂枝晶生长以及界面副反应等,严重制约了全固态电池的性能。

因此,对LLZO与锂负极界面进行改性,构建稳定且高效的界面,是实现高性能全固态电池的关键。


本文综述了LLZO固体电解质与锂负极界面改性的研究进展,首先介绍了全固态电池和LLZO固体电解质的相关概念,然后重点讨论了LLZO与锂负极界面存在的问题,并详细分析了目前主要的界面改性策略,包括表面涂层、中间层引入、锂合金负极和电解质体相掺杂等。

此外,本文还总结了各种改性方法对界面性能的影响,以及对全固态电池性能的提升效果。

最后,对LLZO固体电解质与锂负极界面改性的未来发展方向进行了展望。


关键词:全固态电池;LLZO固体电解质;锂负极;界面改性;锂枝晶

1全固态电池和LLZO固体电解质

1.1全固态电池
近年来,随着电动汽车、便携式电子设备和规模化储能的快速发展,对高能量密度、高安全性和长循环寿命电池的需求日益增长。

传统的锂离子电池使用易燃的有机液体电解质,存在安全隐患,且能量密度受限。

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