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Accès ouvert déclaré 2025 article

Thermal Runaway Mechanism of Composite Cathodes for All‐Solid‐State Batteries

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Sulfide‐based all‐solid‐state batteries (ASSBs) are widely recognized as one of the most promising next‐generation energy storage technologies. High‐mass‐loaded composite cathode is crucial for the electrochemical performance of ASSBs. However, the safety characteristics of practical composite cathodes have not been reported. Herein, the thermal runaway mechanisms of composite cathodes under different pressures are systematically revealed by employing pellet pressing of the LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2 (NCM811) and Li 6 PS 5 Cl (LPSC). Completely different from conventional safety perceptions of powder, as the compaction density of the composite cathode increases, an inert P 2 S x protective layer is generated in situ via the intensified the redox reactions at the interface, which inhibited exothermic reactions between the oxygen released from the NCM811 and LPSC. This work sheds light on the thermal runaway mechanisms of practical composite cathodes in sulfide‐based ASSBs, which can effectively build a bridge between academic and industrial research for the safety design of ASSBs.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Thermal Runaway Mechanism of Composite Cathodes for All‐Solid‐State Batteries
Date Crossref
19/02/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beijing Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tsinghua University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beihang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Prof. Ouyang Minggao Academician Workstation Sichuan New Energy Vehicle Innovation Center Co. Ltd. Yibin 644000 China pays non établi dans la notice
    Entreprise

Beijing Institute of Technology, Tsinghua University et Beihang University, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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