用于制备氧化物基固态电解质薄膜的组合物、氧化物基固态电解质薄膜及全固态锂二次电池
用于制备氧化物基固态电解质薄片的组合物,用最大吸收波长(λmax)为600–780 nm、与脉冲光源的可见光谱相匹配的溶剂可溶性有机染料,取代了光子烧结中使用的无机颜料光吸收剂。
钽掺杂锂镧锆氧化物(LLZTO,D50: ≈200 nm)、有机染料 Disperse Red 19(λmax ≈700 nm,相对于氧化物颗粒的质量分数为1%)、聚乙烯丁醛(PVB)粘合剂以及甲苯/异丙醇溶剂按 LLZTO 质量分数为 48% 的比例混合,浇铸在不锈钢箔上,并干燥成生坯片。采用光烧结工艺,在5秒内施加200次0.4 J/cm2的脉冲(300 V,导通时间3,000 μs,40 Hz),累计能量为80 J/cm2,制得厚度为27 μm的薄膜。
该薄膜在25°C时的离子电导率为6.05 × 10−4 S/cm,而当以等质量的Fe2O3无机颜料替代染料时,其离子电导率仅为1.68 × 10−4 S/cm, 而峰值吸收波长分别为350 nm和810 nm的染料,其离子电导率分别为2.50 × 10−6 S/cm和3.76 × 10−6 S/cm。Fe2O3薄膜还表现出最严重的基底变色现象,并在差分干涉对比(DIC)显微镜下可见表面开裂,而含染料的薄膜则无此类现象。未检测到电池级电化学数据。
图:光烧结后固态电解质薄片表面的差分干涉对比显微照片。
上图:含有 Fe2O3 无机颜料的薄片
下图:含有有机染料的薄片
