《表3 钙钛矿型固态电解质的离子电导率》
通过改变Li+传输通道的尺寸和修正晶界,钙钛矿型固态电解质的离子电导率可以得到进一步的提高[36]。例如,Li0.34Nd0.55TiO3的室温离子电导率非常低,仅为8×10-8 S/cm,采用离子半径更大的La3+取代Nd3+后得到Li0.34La0.51TiO2.94固态电解质,其晶体结构中的离子传输通道更适合Li+传输,其晶粒室温离子电导率也因此提高至10-3 S/cm,但室温总离子电导率仍仅为2×10-5 S/cm,与其他高离子电导率的电解质仍有很大差距[37]。2010年,A.Mei等人[38]在Li0.5La0.5TiO3的晶界引入非晶硅,消除了晶粒外壳层的各向异性,使晶粒与晶粒之间的连接更加紧密,Li+在晶界处分布更加均匀,室温总离子电导率由3.3×10-5 S/cm提高至10-4 S/cm。2015年,H.T.T.Le等人[39]通过加入过量Li2O和掺杂Al元素,将导锂困难的晶界转变成含有快速离子传输途径的空间电荷层,得到的(Li0.33La0.56)1.005Ti0.99Al0.01O3总离子电导率提高到3.17×10-4 S/cm。部分钙钛矿型固态电解质在25℃下的离子电导率见表3。
图表编号 | XD00188449400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.15 |
作者 | 任赞、廖擎玮、秦雷、仲超、王丽坤 |
绘制单位 | 北京信息科技大学理学院传感器重点实验室、北京信息科技大学理学院传感器重点实验室、北京信息科技大学理学院传感器重点实验室、北京信息科技大学理学院传感器重点实验室、北京信息科技大学理学院传感器重点实验室 |
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