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2026 article

A Chemical-Potential-Driven Self-Mitigation Mechanism during Calendar Aging

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

Le résumé fourni par la source

Sulfide-based all-solid-state batteries (ASSBs) suffer from severe performance decay under open circuit driven by inherent thermodynamic instability, which is defined as calendar aging. It is paramount to understand the mechanism of capacity decay during storage. In this work, the calendar aging effect was systematically investigated across varying state-of-charge (SOC). It is found that Li 6 PS 5 Cl exhibits a lower equilibrium voltage (2.06 V vs Li + /LiIn) than LiNi 0.94 Co 0.04 Al 0.02 O 2 (>2.96 V vs Li + /LiIn), indicating higher lithium chemical potential of the electrolyte. This drives spontaneous Li + migration during calendar aging from the electrolyte to cathode active materials (CAMs), functioning as self-mitigation to suppress the high electrochemical activity of Li-deficient CAMs. However, high-SOC aging (beyond 50%) still induces lattice oxygen release and particle cracking. In contrast, the well-ordered structure is maintained under 25% SOC, enabling a capacity of 179.5 mAh/g, 133% higher than its 100%-SOC counterpart (77 mAh/g). These findings provide critical insights for the practical storage management 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
A Chemical-Potential-Driven Self-Mitigation Mechanism during Calendar Aging
Date Crossref
23/04/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

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