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March 12, 2019
Los electrólitos son componentes claves en los sistemas electroquímicos del almacenamiento, que proporcionan un mecanismo del ion-transporte entre el cátodo y el ánodo de una célula. Pues las tecnologías de la batería están en el desarrollo continuo, ha habido demanda creciente para materiales más eficientes, más confiables y respetuosos del medio ambiente. Las baterías de ión de litio de estado sólido (SSLIBs) se consideran como los sistemas y electrólitos sólidos (SEs) del almacenamiento de energía de la siguiente generación son los componentes claves para estos sistemas. Comparado a los electrólitos líquidos, SEs es termalmente estable (más seguro), menos tóxico y proporciona un diseño más compacto de la batería (del encendedor). Sin embargo, el punto principal es la conductividad iónica, especialmente en las bajas temperaturas. Hasta ahora, hay dos tipos populares de SEs: (1) electrólitos sólidos inorgánicos (InSEs) y (2) electrólitos del polímero (PEs). Entre InSEs, el sulfuro basó SEs está proporcionando conductividades iónicas muy altas (hasta 10−2 S/cm) y pueden competir fácilmente con los electrólitos líquidos (LEs). Por otra parte, son mucho más costosas que LEs. El PEs se puede producir en menos coste que InSEs pero sus conductividades todavía no son suficientes para rendimientos más altos. Este papel revisa el SEs más eficiente y las compara en términos de sus funcionamientos y costes. Los desafíos asociados a los electrólitos avanzados actuales y a sus potenciales de la coste-reducción se describen.
proporcionamos las razones fuertes para el sulfuro/los electrólitos sólidos fosfuro-basados contra el óxido/el fosfato unos. Además de otros, éstos tienen una conductividad más alta, opciones de dirección posibles para las reacciones secundarias en la producción bajo condiciones ambiente, y propiedades mecánicas tales como ductilidad. Finalmente, parece razonable y posible combinar el sulfuro/los electrólitos sólidos phosphidebased con los electrólitos del polímero como pegamento entre los granos. Este acercamiento puede rendir las soluciones excelentes para la supresión acertada de la Li-dendrita en películas altamente comprimidas así como una adaptación simple y eficaz de electrólitos sólidos a la fabricación Li-Ion convencional, particularmente si este acercamiento se combina con una formación "in-situ" del ánodo del metal de Li sobre la primera carga en el paso de la formación.
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