告别 “笼统衰减”!韩国团队提出新方法,精准区分全固态电池(电)化学与机械退化机制!

电化学能源 2026-01-29 10:39
文章摘要
背景:全固态电池,特别是采用硫化物固态电解质和高镍正极的体系,被视为下一代高能量密度和安全电池的有力候选者。然而,其容量衰减问题复杂,通常由(电)化学退化(如界面副反应)和机械退化(如电极体积变化导致的颗粒开裂)耦合导致,难以区分各自贡献。研究目的:本研究旨在提出并验证一种新方法,通过监测荷电状态窗口,结合多种先进表征技术,定量解耦硫化物基全固态电池中高镍正极的(电)化学退化与机械退化对容量衰减的具体贡献。结论:研究发现,无涂层正极的容量衰减主要由(电)化学退化主导,表现为界面反应生成阻性层,导致显著的充电衰减;而LiNbO₃包覆正极虽然抑制了界面反应、缓解了充电衰减,但加剧了电极体积变化,使得机械退化(表现为放电衰减)成为主导。研究建立了通过分析充放电衰减占比来诊断主导退化机制的框架,并指出高耐久性全固态电池的设计需同时兼顾界面稳定化和机械强化。
告别 “笼统衰减”!韩国团队提出新方法,精准区分全固态电池(电)化学与机械退化机制!
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