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背景介绍 近年来,使用固态电解质 (
SEs ) 的固态锂电池 (
SSLBs ) 由于其高安全性、高能量密度、长循环寿命、良好的倍率性能和宽工作温度范围等优点,被广泛认为是下一代储能技术的关键。尽管硫化物基 SSLBs 领域近年来取得了诸多进展,但电极 / 电解质界面较差的固固接触以及负极侧的锂枝晶生长限制了其性能的提升。此外,硫化物基 SSLBs 在电池工作期间通常需要超高压 ( 几十到几百 MPa) 来保持良好界面接触,这种高压力限制了该电池的实际应用。 为改善 Li/ 硫化物界面接触以及避免锂枝晶的形成,一种方法是引入具有快速离子 / 电子混合导电性能的液体界面层或者液态负极,如熔融碱金属和液态合金。然而,熔融碱金属负极需要高的操作温度 (> 200℃) ,而易熔液态合金 ( 如钠 - 钾合金 ) 可能在循环过程中产生分层凝固。 另一种导电液体
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