1、第 3 期陈绍敏,等:PEO/PPC 基复合固态电解质的制备及性能表明 LCL-S 软包装电池具有较好的柔韧性。从图 10(c)、(d)可知,LCL-S 软包装电池被剪切掉一角后,没有出现短路状况,剩余部分仍有电压,电压仅略微降低,表明具有良好的安全性。3 结论本文作者制备了一种用于高电压锂离子电池的具有较好界面兼容性的超薄(14 m 厚)、高机械强度的 CPE。该CPE 以 5 m 基膜为基体,以 PEO/PPC 基聚合物固态电解质为主体,并掺杂少量 LLZTO 氧化物固态电解质。一系列电化学性能测试的结果表明,该 CPE 在室温下表现出高电压窗口(0 4.5 V)、高离子电导率(4.321
2、0-4 S/cm)和高 Li+迁移数(0.508),且制备的 Li|CPE|Li 对称电池在常温、0.2 mA/cm2的电流密度下,可以稳定循环 900 h以上。基于 CPE 的扣式电池具有良好的循环稳定性,常温下以 0.1 C 在 3.0 4.4 V 循环 60 次,放电比容量从 166.6 mAh/g 降至 162.8 mAh/g,容量保持率为 95.98%。此外,CPE 可以与 LCO 正极匹配应用,制备的软包装电池具有良好的柔韧性和安全性。参考文献:1 XU K.Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechar-geable
3、 batteriesJ.Chem Rev,2004,104(10):4303-4418.2 CHEN W,CHEN J L,DENG J Y,et al.Improvement of cycling sta-bility of Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2 microrods cathode material modified with in situ polymerization of aniline in HTFSI solutionJ.Int J Energy Res,2022,46(15):22960-22970.3 周伟东,黄秋,谢晓新,等.固态锂电池聚合物电解
4、质研究进展J.储能科学与技术,2022,11(6):1788-1805.ZHOU W D,HUANG Q,XIE X X,et al.Research progress of poly-mer electrolyte for solid state lithium batteriesJ.Energy Storage Science and Technology,2022,11(6):1788-1805.4 SMITH D M,DONG B,MARRON R W,et al.Tuning ion conduc-ting pathways using holographic polymerizat
5、ion J.Nano Lett,2012,12(1):310-314.5 XU L,WEI K Y,CAO Y,et al.The synergistic effect of the PEO-PVA-PESf composite polymer electrolyte for all-solid-state lithium-ion batteriesJ.Rsc Adv,2020,10(9):5462-5467.6TAKADA K.Progress in solid electrolytes toward realizing solid-state lithium batteriesJ.J Po
6、wer Sources,2018,394:74-85.7 CZNOTKA E,JESCHKE S,GRNEBAUM M,et al.Highly-fluorous pyrazolide-based lithium salt in PVDF-HFP as solid poly-mer electrolyteJ.Solid State Ionics,2016,292:45-51.8 YU X Y,XIAO M,WANG S J,et al.Fabrication and characteriza-tion of PEO/PPC polymer electrolyte for lithium-ion
7、 batteryJ.Appl Polym Sci,2010,115:2718-2722.9 ZHOU D,ZHOU R,CHEN C X,et al.Non-volatile polymer electro-lyte based on poly(propylene carbonate),ionic liquid,and lithium perchlorate for electrochromic device J.Phys Chem B,2013,117:7783-7789.10 CHAI J C,LIU Z H,MA J,et al.In situ generation of poly(vi
8、nylene carbonate)based solid electrolyte with interfacial stability for LiCoO2 lithium batteriesJ.Adv Sci,2017,4:1600377.11 WAN J Y,XIE J,KONG X,et al.Ultrathin,flexible,solid polymer composite electrolyte enabled with aligned nanoporous host for lithium batteriesJ.Nat Nanotechnol,2019,14:705-711.12
9、 ZHU Y S,WANG F X,LIU L L,et al.Cheap glass fiber mats as a matrix of gel polymer electrolytes for lithium ion batteriesJ.Sci Rep,2013,3:3187.收稿日期:2022-12-22 电 池 加入中国学术期刊(网络版)首期示范工程录用定稿网络首发为了以规范的网络期刊出版方式更快、更好地确立作者的科研成果首发权,全面提高学术论文的传播效率和利用价值,电池已与中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司(简称电子杂志社)签署CAJ-N 网络首发学术期刊合作出版协议。从 2020 年 12 月 1 日起,凡经电池编辑部审定录用的稿件(录用定稿),均可首先在中国学术期刊(网络版)(CAJ-N)上首发,后视编排情况发布排版定稿和整期定稿,最后,由电池杂志印刷版出版。按国家有关网络连续型出版物管理规定,网络首发论文视为正式出版论文,电池编辑部与电子杂志社将共同为论文作者颁发论文网络首发证书。论文作者可以从“中国知网”()下载或打印论文和证书,作为正式发表的论文,提交人事、科研管理等有关部门。知网将会给每篇网络首发文章的作者发放 200 元首发金(存入知网账号),作者可在文章首发之后从知网领取。703