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Accès ouvert déclaré 2025 article

Surface Fluorination Shielding of Sulfide Solid Electrolytes for Enhanced Electrochemical Stability in All‐Solid‐State Batteries

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

Le résumé fourni par la source

Abstract Despite their high Li + conductivity and deformability, sulfide solid electrolytes suffer from limited electrochemical stability, which prevents all‐solid‐state batteries (ASSBs) from reaching their full performance potential. Herein, a facile surface fluorination strategy is presented for Li 6 PS 5 Cl using XeF 2 as a solid‐state fluorinating agent, enabling a scalable dry process at moderate temperatures. An ≈37.3 nm‐thick uniform fluorinated layer is coated on an Li 6 PS 5 Cl surface, preserving 82.8% of the initial Li + conductivity (from 2.9 × 10⁻ 3 only to 2.4 × 10⁻ 3 S cm⁻¹ at 30 °C). The underlying fluorination mechanism, deduced through systematic investigations using X‐ray photoelectron spectroscopy, X‐ray Rietveld refinement, nuclear magnetic resonance, and density functional theory calculations, involves the formation of surface oxidative byproducts and F substitution within the lattice. When applied to LiNi 0.90 Co 0.05 Mn 0.05 O 2 electrodes in LiNi 0.90 Co 0.05 Mn 0.05 O 2 ||(Li‐In) half cells at 30 °C, the fluorinated Li 6 PS 5 Cl substantially improves the electrochemical performance, delivering superior discharge capacities (e.g., 186.9 vs 173.6 mA h g −1 at 0.33C), capacity retention, and safety characteristics compared to unmodified Li 6 PS 5 Cl. This enhancement is attributed to the formation of a robust fluorinated cathode electrolyte interphase that mitigates Li 6 PS 5 Cl oxidation. Finally, the stable operation of a pouch‐type LiNi 0.90 Co 0.05 Mn 0.05 O 2 ||Li ASSB is demonstrated, highlighting the scalability of the proposed approach.

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
Surface Fluorination Shielding of Sulfide Solid Electrolytes for Enhanced Electrochemical Stability in All‐Solid‐State Batteries
Date Crossref
23/06/2025
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

  • Yonsei University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Korea Advanced Institute of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ulsan National Institute of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Samsung (South Korea) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Materials Development Team Samsung SDI R&amp pays non établi dans la notice
    Institution

Yonsei University, Korea Advanced Institute of Science and Technology et Ulsan National Institute of Science and Technology, avec 2 autres affiliations.

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

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