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氧化鋁應用于LLZO固態電解質的“坎坷歷程”


來源:中國粉體網   平安

[導讀]  可在LLZO形成初期直接加入Al2O3,意在使得Al可進入LLZO體相中穩定LLZO立方相的同時提高LLZO的致密度。

中國粉體網訊  研究發現,石榴石型鋰鑭鋯氧(Li7La3Zr2O12,LLZO)結構有立方相和四方相之分,其中立方相結構的鋰離子電導率比四方相高出100倍,達10-4S·cm,可應用于全固態電池中,因此穩定LLZO的立方相結構是保持高離子電導率的關鍵。

最早被提出穩定LLZO的是元素Al,自2007年第一次報道LLZO結構及鋰離子電導率時,Murugan等研究者并未有意添加Al,只是在氧化鋁坩堝中經過較長時間的高溫燒結,LLZO形成了立方相。

為了證明Al通過高溫燒結進入到LLZO中,Jee等設計了在氧化鋁坩堝中放置圓柱形的素胚,用谷堆狀的LLZO粉包埋素胚高溫燒結,然后測量距離坩堝底部不同高度的LLZO的相、Al元素含量及離子電導率。

研究結果表明,隨著與坩堝底部距離越遠,其Al含量越低,離子電導率也越低。對燒成的圓柱形LLZO根據與底部的距離劃分為不同的區域,然后測試相,靠近底部的為立方相,隨著距離的增加,立方相減少,四方相增多,充分證明了Al穩定LLZO立方相的作用。

由于Al極易與Li2O發生反應,從而使得LLZO中摻雜了鋁元素,形成立方結構。但是通過坩堝來獲得Al元素穩定LLZO立方相,具有隨意性,無法控制Al進入到LLZO的量,工作不具有重復性。

Jeffrey Sakamoto等研究表明,當摻雜量較低時(0.2wt.%,0.7wt.%),形成的是四方相和立方相的混合相;當摻雜量達到1.2wt.%時,立方相形成,當摻雜量過高時(2.5wt.%),會產生La3AlO3不純相,但測試阻抗發現該不純相對于電導率并沒有很大的影響,因此每摩爾LLZO至少需要0.204molAl才能使得LLZO結構保持為立方相。

對于Al摻雜LLZO,不同的制備方法和高溫固相法中不同的燒結制度對LLZO的離子電導率的影響已經有很多的研究,但是通過溶膠凝膠法或者共沉淀法得到的鋰離子電導率都偏低,特別是相對致密度較低;而高溫固相法中燒結制度對于不同的研究者,不同的設備、不同的燒結環境表現出不同的影響,因此無法從燒結制度直接關聯鋰離子電導率。

研究表明,Al2O3可與Li2O在高溫下形成液相會有助于LLZO的致密化,而Al2O3相對于其它摻雜元素其原料易得,可直接降低固態電解質的成本。因此可在LLZO形成初期直接加入Al2O3,意在使得Al可進入LLZO體相中穩定LLZO立方相的同時提高LLZO的致密度。

資料來源:薛雯娟:石榴石型鋰離子固態電解質的研究,重慶大學


(中國粉體網編輯整理/平安)

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作者:平安

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