然而,示范硫化物电解质的几个关键挑战仍然有待解决,示范包括化学/电化学稳定性,电解质与电极之间的界面不稳定性,以及电解质中锂枝晶的形成与抑制等。教育相关研究成果以Lithium/SulfideAll-Solid-StateBatteriesusingSulfideElectrolytes为题发表在Adv.Mater.上。新窗(d)采用聚亚胺复合的硫化物固态电解质膜的断面扫描图。
【图文导读】图一、电力打造不同类型硫化物电解质的结构特点几种典型硫化物电解质晶体结构:(a)β-Li3PS4,(b)Li7P3S11,(c)Li10GeP2S12,(d)Li6PS5I。安全安全但解决ASSLBs中硫化物电解质在电池循环过程中界面接触以及枝晶形成问题仍然是巨大的挑战。
展厅(d)不同硫化物电解质在氯苯溶剂中电导率的变化。
示范(b)rGO@S复合材料的AFM图。原位XRD技术是当前储能领域研究中重要的分析手段,教育它不仅可排除外界因素对电极材料产生的影响,教育提高数据的真实性和可靠性,还可对电极材料的电化学过程进行实时监测,在电化学反应的实时过程中针对其结构和组分发生的变化进行表征,从而可以有更明确的对体系的整体反应进行分析和处理,并揭示其本征反应机制。
利用原位表征的实时分析的优势,新窗来探究材料在反应过程中发生的变化。吸收光谱可以利用吸收峰的特性进行定性的分析和简单的物质结构分析,电力打造此外还可以用于物质吸收的定量分析。
通过不同的体系或者计算,安全安全可以得到能量值如吸附能,活化能等等。XANES X射线吸收近边结构(XANES)又称近边X射线吸收精细结构(NEXAFS),展厅是吸收光谱的一种类型。