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【研究背景】 固态电池的性能依赖于固态电解质(SEs)的离子传导能力、无缝离子接触以及跨界面的电化学和机械稳定性。以Li z MX 2z 为代表的卤化物SEs,具有高锂离子电导率和良好的稳定性。微应变和晶界控制可以提升离子电导率和固态电池性能,但目前对其研究较少。湿化学方法合成SEs是一种可扩展且成本低廉的合成方法,可以显著控制结晶的尺寸和质量,从而控制晶界和局部微应变的程度。但湿化学方法存在引入杂质的问题,且规模化生产仍面临挑战。 【内容简介】 本文提出了一种简便且可扩展的湿化学方法,用于从质子(H 2 O和EtOH)和非质子(乙腈/ACN和四氢呋喃/THF)溶剂中合成高离子导电性(>2 mS cm -1 )的Li 3 InCl 6 固态电解质。在非质子溶剂介导的合成过程中,形成的Li 3 InCl 6 晶体尺寸大、形态团聚,晶界贡献和微应变最小。由于晶界
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