【研究背景】 近年来,研究者们付诸于大量努力来提高硫化物电解质(SE)的离子电导率,部分报道的硫化物SE的离子电导率已经超过10 mS cm −1 。然而基于硫化物的全固态电池的商业化仍然面临着重大挑战,主要是硫化物SE对潮湿空气和极性有机溶剂的化学不稳定性及过厚的SE层导致的低能量密度。溶液浇筑法是一种适合大规模生产SE膜的的工艺。遗憾的是,由于极性功能团的亲核攻击,硫化物SE与常见极性有机溶剂的高反应性严重限制了它们在溶液处理中的使用。硫化物SE与极性溶剂之间的化学不相容性源于硫化物SE晶体结构中P-S键的不稳定,提升硫化物SE对极性溶剂的稳定性是通过浆料浇筑法制备高性能硫化物SE膜核心的问题。 为了提高硫化物SE的化学稳定性,研究人员提出了对硫化物固态SE表面修饰的方法,如LiF、Al 2 O 3 、CO 2 、含氟聚硅氧烷等
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