物质名称:LIC卤化物固态电解质,LIC Halide Solid Electrolyte
化学组成与结构
LIC卤化物固态电解质是一类以锂离子为导体的无机固态电解质,其化学组成包含锂(Li)及卤素元素(如氯Cl、溴Br或碘I),并引入三价金属元素(如Y、Sc、In、La等)形成稳定框架。常见化学式为Li₃MCl₆、Li₃MBr₆或Li₃MI₆,晶体结构多为三方或立方晶系,通过卤素离子构建三维互连的锂离子迁移通道。这种结构使锂离子能够在晶格空位或八面体/四面体位点间快速迁移,从而实现高离子导电性。
性能特点
LIC卤化物固态电解质在室温下展现出较高的离子导率,可满足高能量密度固态锂电池对离子迁移效率的需求。其化学稳定性突出,能够耐受高温及高电压操作,与多种正极材料(如NMC、LiCoO₂、LiFePO₄)兼容。此外,晶格结构可通过掺杂或固溶方法优化,降低界面阻抗,提升循环效率。与硫化物固态电解质相比,LIC卤化物在环境稳定性和氧化还原电化学窗口方面表现更优。
应用领域
LIC卤化物固态电解质广泛应用于固态锂离子电池、高能量密度动力电池及储能系统等领域。在电动汽车和储能电池中,其可替代传统液态电解质,实现全固态设计,显著提高能量密度与安全性能。科研领域则利用其开发高电压固态正极体系、界面工程研究及高倍率固态电池性能优化。
研究进展
近年来,研究者通过调整金属元素种类及掺杂比例,进一步优化LIC卤化物的离子导率和化学稳定性。例如,引入In³⁺或Sc³⁺可显著提升材料对高电压正极的兼容性,抑制界面副反应。同时,表面改性技术被用于降低固态电解质与电极间的界面阻抗,延长电池循环寿命。

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