ИКРБС
№ АААА-Б20-220081390036-0

МОДИФИКАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА СУПЕРИОННОГО ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА С ВЫСОКОЭНЕРГОЕМКИМ АНОДОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ

30.07.2020

Синтезированы стеклокерамические электролиты в широком диапазоне составов Li₁₊ₓAlₓGe₂₋ₓ(PO₄)₃ (0 ≤ х ≤ 0,65) методом направленной кристаллизации монолитного стекла. Изучена кинетика кристаллизации. Выполнен научно обоснованный выбор режимов термообработки стекла для формирования желаемых свойств, микроструктуры и структуры стеклокерамических электролитов со структурой NASICON. Проведен комплекс исследований по усовершенствованию технологии кристаллизации стекла при варьировании скорости, температуры и продолжительности выдержки для достижения максимальной литий-ионной проводимости стеклокерамики и получения компактной микроструктуры. Изучена химическая и электрохимическая устойчивость стеклокерамики к металлическому литию при температурах, близких к комнатной и повышенных (200°C), для оценки использования в качестве твердых электролитов в низко- и среднетемпературных литиевых источниках тока. Установлено, что лимитирующим фактором для протекания тока в симметричных ячейках с литием является побочная реакция на поверхности твердого электролита. Показано, что промежуточный слой алюминия способствует снижению интерфейсного сопротивления почти на порядок величины, что связано с увеличением смачиваемости металлическим литием и уменьшением микроскопических зазоров между LAGP и Li.
ГРНТИ
31.15.21 Газы. Жидкости. Аморфные тела
31.15.33 Электрохимия
31.15.19 Химия твердого тела
Ключевые слова
ПОЛНОСТЬЮ ТВЕРДОФАЗНЫЙ АККУМУЛЯТОР
ЛИТИЕВЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА
ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ
СТРУКТУРА NASICON
СТЕКЛО
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СТЕКЛА
СТЕКЛОКЕРАМИКА
Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3
ЛИТИЙ-ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
СТАБИЛЬНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ЛИТИЮ
СМАЧИВАЕМ
Детали

Заказчик
Российский научный фонд
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук
Похожие документы
МОДИФИКАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА СУПЕРИОННОГО ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА С ВЫСОКОЭНЕРГОЕМКИМ АНОДОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ
0.991
ИКРБС
Li-проводящий керамический электролит со структурой NASICON для твердотельных аккумуляторов
0.924
Диссертация
Разработка перспективных стеклокерамических электролитов для полностью твердофазных литий-ионных аккумуляторов нового поколения
0.916
ИКРБС
Функциональные оксидные материалы для электрохимических устройств
0.915
ИКРБС
Модификация интерфейса суперионного твердого электролита с высокоэнергоемким анодом для электрохимических систем ресурсосберегающей энергетики
0.913
НИОКТР
РАЗРАБОТКА ПОСЛОЙНО КОМБИНИРОВАННЫХ ИНТЕРКАЛИРУЕМЫХ ЛИТИЕМ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ МN+1AXN (ТРОЙНЫХ КАРБИДОВ И НИТРИДОВ (Х) ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛА (М) И ЭЛЕМЕНТА ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ III-V ГРУПП (А)) И КОМПЛЕКСНЫХ ОКСИДОВ, ФОСФАТОВ И СИЛИКАТОВ ЛИТИЯ И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАТОДА ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА
0.912
ИКРБС
"Разработка и исследование характеристик электрохимических систем на основе интеркалируемых литием электродных материалов и сепарационных материалов из нановолокон, полученных методом электроформования"
0.911
Диссертация
НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
0.911
ИКРБС
Разработка новых подходов к получению твердых электролитов для электрохимических источников энергии
0.910
НИОКТР
Разработка новых подходов к получению твердых электролитов для электрохимических источников энергии
0.910
НИОКТР