Journal de thermodynamique et de catalyse

Journal de thermodynamique et de catalyse
Libre accès

ISSN: 2157-7544

Abstrait

Électrolytes solides à base de photopolymérisation pour batteries au lithium métal

Sajid Hussain Siyal

Le durcissement UV permet d'obtenir une membrane électrolyte polymère à l'état solide hautement réticulée qui a été conçue pour l'utilisation de batteries au lithium métallique (LMB). La membrane électrolytique composite vitale a été fabriquée avec succès par PEO et (LATP) en présence de photopolymérisation UV. Les électrolytes à l'état solide réticulés peuvent accueillir un électrolyte liquide à l'intérieur de la membrane via une forte interaction avec l'ion lithium et les solvants. La membrane à électrolytes à l'état solide présente des propriétés mécaniques beaucoup plus élevées que l'électrolyte à base de PEO pur. La conductivité du CGPE a atteint environ 3,3 10-3 S cm-1 à température ambiante, le nombre de transfert de lithium a été observé à 0,77 et a présenté une fenêtre de stabilité électrochimique (ESW) plus large à température ambiante. Plus important encore, la fonction fondamentale du LATP est de soutenir la construction d'une interphase électrolyte solide (SEI) stable et de limiter la croissance des den drites. L'interphase électrolytique solide (SEI) formée entre le lithium métal et les électrolytes liquides joue un rôle essentiel dans tous ces processus. Les électrolytes à base de céramique préparés permettent d'inhiber efficacement la croissance des dendrites de lithium dans les tests Li/SPE/Li de cellules asymétriques pendant la charge/décharge à une densité de courant de 2 mAcm-2. De plus, la batterie assemblée à partir de LiFePO4/SPE/Li présente des cycles de charge/décharge supérieurs. Cela fournit une stratégie fondamentale selon laquelle les électrolytes à base de céramique constituent une solution de choix pour les batteries lithium-métal hautes performances.

Clause de non-responsabilité: Ce résumé a été traduit à l'aide d'outils d'intelligence artificielle et n'a pas encore été révisé ou vérifié.
Top