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4.8 V and All‐Climate (−60 to 55°C) All‐Solid‐State Batteries Enabled by Dual‐Phase Symbiotic Halide Solid Electrolytes

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

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Overcoming the intrinsic trade‐off between high‐voltage compatibility, thermal stability, and low‐temperature ionic conductivity in halide solid electrolytes remains a critical challenge for advancing all‐solid‐state lithium batteries (ASSLBs). Here, we propose a chemical symbiosis strategy to design a dual‐phase halide electrolyte integrating nanocrystalline LiAlCl 4 with amorphous Li‐M‐O‐Cl (M = Ta/Al) phases. This innovative architecture synergistically combines the ultra‐high‐voltage stability (up to 4.8 V) of the crystalline phase with the low‐energy‐barrier ion transport pathways in the amorphous matrix. The designed electrolyte exhibits exceptional electrochemical performance under extreme conditions. It enables the ASSLBs to achieve a 90.5% capacity retention after 100 cycles at 4.8 V, maintain a specific capacity of 133 mA h g −1 over 500 cycles at 55 °C and 3 C, and deliver unprecedented low‐temperature performance with a capacity of 109.6 mA h g −1 and 1800‐h stability under dual extreme conditions of −60°C and 4.8 V. Comprehensive characterization reveals the amorphous phase facilitates facile percolation networks for rapid Li + conduction, while the nanocrystalline domains maintain structural integrity against high‐voltage degradation. The electrolyte's broad compatibility with diverse cathodes (LiCoO 2 , LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2 ) also underscores its versatility for high‐energy ASSLBs.

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
4.8 V and All‐Climate (−60 to 55°C) All‐Solid‐State Batteries Enabled by Dual‐Phase Symbiotic Halide Solid Electrolytes
Date Crossref
30/08/2026
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

  • Songshan Lake Materials Laboratory pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Academy of Opto-Electronics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Yantai University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hiroshima University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Binzhou Institute of Technology Weiqiao‐UCAS Science and Technology Park Binzhou City Shandong Province China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Songshan Lake Materials Laboratory, Academy of Opto-Electronics et University of Chinese Academy of Sciences, avec 3 autres affiliations.

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

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