围绕氧化物复合固态电解质的结构设计,提出基于超快速高温合成(UHS)构筑无机骨架,并在骨架内部引入原位聚合形成有机/无机复合体系。该策略可实现连续离子传输通道的构建,同时显著提升电解质的力学强度与界面接触性能,有效降低界面阻抗并抑制锂枝晶生长,从而提升固态锂金属电池的循环稳定性与安全性。

(a) UHS 制备的三维多孔 SSE 骨架示意图。(b) 烧结三维纳米晶体 LLZTO 骨架的数码照片。(c) 复合 SSE 中所用陶瓷填料的粒度较。
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
E-Mail:
Date of Employment:2021-09-18
School/Department:材料物理与新能源材料与器件系
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Female
Degree:Doctoral Degree in Engineering
Status:Employed
Alma Mater:西安交通大学
Gender:Female
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Alma Mater:西安交通大学
围绕氧化物复合固态电解质的结构设计,提出基于超快速高温合成(UHS)构筑无机骨架,并在骨架内部引入原位聚合形成有机/无机复合体系。该策略可实现连续离子传输通道的构建,同时显著提升电解质的力学强度与界面接触性能,有效降低界面阻抗并抑制锂枝晶生长,从而提升固态锂金属电池的循环稳定性与安全性。

(a) UHS 制备的三维多孔 SSE 骨架示意图。(b) 烧结三维纳米晶体 LLZTO 骨架的数码照片。(c) 复合 SSE 中所用陶瓷填料的粒度较。