Tailoring Trilayer LiTa 2 PO 8 ‐Based Hybrid Solid Electrolytes to Enhance Interfacial Compatibility and Efficient Lithium Transport in Lithium Metal Batteries
Rattachement africain : tw, Éthiopie, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
ABSTRACT Herein, a spatially decoupled trilayer hybrid solid electrolyte (THSE) is designed through functional architecture engineering to simultaneously optimize ionic conduction and interfacial stability. THSE integrates a polymer matrix comprising a Li + ‐conductive LiTa 2 PO 8 (LTPO) filler as the core, together with Li 6.25 Al 0.25 La 3 Zr 2 O 12 (Al‐LLZO)‐based outer layers that provide mechanical robustness and interfacial protection. Structural analyses, including XRD, Raman, and solid‐state NMR, confirm high phase purity and well‐defined coordination environments within the hybrid framework. XPS analysis reveals that the Al‐LLZO‐protected THSE (A‐THSE) preserves the Ta 5+ oxidation state upon contact with Li metal, whereas the corresponding control THSE without Al‐LLZO outer‐layer protection (C‐THSE) undergoes partial reduction to Ta 3+ /Ta 2+ species. Benefiting from stabilized interfacial properties, the A‐THSE delivers a high Li + transference number of ca . 0.65, a wide electrochemical stability window of ~5.18 V, and a room‐temperature ionic conductivity of ca. 0.83 mS cm − 1 . In addition, fluoride‐, borate, and phosphate‐rich CEI/SEI layers effectively regulate electrode/electrolyte interfacial regions. Consequently, the Li/A‐THSE/Li symmetric cell exhibits stable cycling for over 1400 h at 0.2 mA cm − 2 . Furthermore, the Li/A‐THSE/LFP and Li/A‐THSE/PAN@SC‐NCMA86 full cells retain 80% capacity after 1323 and 400 cycles, respectively.
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, mais le titre doit être comparé manuellement.
- Titre Crossref
- Tailoring Trilayer LiTa <sub>2</sub> PO <sub>8</sub> ‐Based Hybrid Solid Electrolytes to Enhance Interfacial Compatibility and Efficient Lithium Transport in Lithium Metal Batteries
- Date Crossref
- 08/08/2026
- 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
-
Ming Chi University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Wolkite University Éthiopie (code pays fourni par la source)Université ou école supérieure
-
University of Bayreuth pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
National Yang Ming Chiao Tung University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Chang Gung University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Ming Chi University of Technology, Wolkite University (Éthiopie) et University of Bayreuth, avec 2 autres affiliations. Pays d’affiliation : Éthiopie.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.