硫系玻璃陶瓷固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN115947542A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211553256.6

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫系玻璃陶瓷固体电解质,其组成式为xLi2S‑yP2S5‑zASm,其中x、y、z均为摩尔比,0.5≤x≤0.8,0.05≤y≤0.3,0.02≤z≤0.3,且x/(x+y+z)>0.5,m的取值为1、1.5或2,A为B、Al、Ga、In、Si、Sn、Ge、As、Sb、Bi和Mo中的至少一种元素。该固体电解质的室温临界电流密度高、室温离子电导率高、高温处理时间短、机械性能好、耐氧化电位高,且成本和能耗低,综合性能好,在高倍率全固态电池的应用方面极具优势,可以避免全固态电池由于组分原因引发的枝晶生长及后续的内短路问题,解决全固态电池功率密度及循环寿命有限的问题。

    硫系玻璃陶瓷固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN115947542B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202211553256.6

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫系玻璃陶瓷固体电解质,其组成式为xLi2S‑yP2S5‑zASm,其中x、y、z均为摩尔比,0.5≤x≤0.8,0.05≤y≤0.3,0.02≤z≤0.3,且x/(x+y+z)>0.5,m的取值为1、1.5或2,A为B、Al、Ga、In、Si、Sn、Ge、As、Sb、Bi和Mo中的至少一种元素。该固体电解质的室温临界电流密度高、室温离子电导率高、高温处理时间短、机械性能好、耐氧化电位高,且成本和能耗低,综合性能好,在高倍率全固态电池的应用方面极具优势,可以避免全固态电池由于组分原因引发的枝晶生长及后续的内短路问题,解决全固态电池功率密度及循环寿命有限的问题。

    一种硫系固态电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116666743A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310688933.3

    申请日:2023-06-12

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开的硫系固态电解质薄膜由硫系固态电解质粉末和聚四氟乙烯粉末在空气氛围下采用干法制备得到,硫系固态电解质的组成式为Na3‑x‑ySb1‑xLxS4‑yMy,其中L为Mo、W、As、Mn、Mg、Zn中的至少一种元素,M为F、Cl、Br、I中的至少一种元素,0.01≤x≤0.3,0.01≤y≤0.5,硫系固态电解质的晶相为c‑Na3SbS4。该薄膜的厚度可控、室温临界电流密度高、室温离子电导率高、机械性能好,具有极好的空气稳定性和柔韧性,成本和能耗低,综合性能好,可以实现空气氛围下的快速、低成本制备,解决全固态电池的功率、能量密度受限的问题,促进固态电池的迭代升级,并拓宽固态电池的使用场景。

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