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2025 article

An All‐Solid‐State Li–Cu Battery via Cuprous/Lithium‐Ion Halide Solid Electrolyte

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Le résumé fourni par la source

Abstract The Cu cathode has great potential due to its low cost and high capacity. However, the limited ionic conductivity of the electrolyte for Cu ions and poor solubility of Cu species severely hinder the rapid development of Li–Cu batteries. Herein, we synthesized a Cu + halide solid electrolyte (Cu 2 ZrCl 6 , CZC) by mechanochemical method, which exhibited a high room‐temperature Cu + conductivity (about 14 mS cm −1 ) and high solubility of Cu species. The Cu||CZC||Cu symmetric battery demonstrated the ability to maintain stable Cu + plating/stripping over 1000 h at 0.1 mA cm −2 . We further constructed a model of the synergistic migration and ion exchange of Cu + and Li + in CZC and Li 2 ZrCl 6 electrolytes. Based on this, we assembled the first all‐solid‐state lithium–copper battery (ASSLCB), which delivered a high reversible specific capacity of 360 mAh g −1 (1.7–3.8 V versus Li⁺/Li, at 37 mA g −1 ) and exhibited outstanding cycling performance across 50 cycles at a current of 62.5 mA g −1 . Additionally, we designed a cathode‐free ASSLCB, utilizing aluminum foil as the current collector to demonstrate the deposition and dissolution of pure copper metal. This study provides a new design concept for Cu + conductors and lays a foundation for the future research of ASSLCBs.

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
An All‐Solid‐State Li–Cu Battery via Cuprous/Lithium‐Ion Halide Solid Electrolyte
Date Crossref
11/11/2025
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

  • Ji Hua Laboratory pays non établi dans la notice
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  • General Research Institute for Nonferrous Metals (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Hubei University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hubei University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ningbo Transportation Planning and Design Institute (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • National Power Battery Innovation Center GRINM Group Co. Ltd. General Research Institute for Nonferrous Metals Beijing 100088 P.R. China National Power Battery Innovation Center pays non établi dans la notice
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  • Solid State Batteries Research Center GRINM (Guangdong) Institute for Advanced Materials and Technology Foshan Guangdong 528051 P.R. China pays non établi dans la notice
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  • College of New Energy and Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • These authors contributed equally to this work pays non établi dans la notice
    Institution
  • State Key Laboratory of Nonferrous Metals and Processes GRINM Group Co. pays non établi dans la notice
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  • Eastern Institute for Advanced Study Ningbo Key Laboratory of All‐Solid‐State Battery Zhejiang Key Laboratory of All‐Solid‐State Battery Eastern Institute of Technology Ningbo Zhejiang 315200 P.R. China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ningbo Institute of Digital Twin Ningbo Zhejiang 315200 P.R. China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Ji Hua Laboratory, General Research Institute for Nonferrous Metals (China) et Hubei University of Technology, avec 9 autres affiliations.

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