图1. HE-SSE结构检测和分析 电化学性能与氧化稳定性分析:分析得出HE-SSE离子电导率为2.18 mS cm-1,相较于LIC(0.98 mS cm-1)提升了一倍以上,并且HE-SSE具有低的活化能和低的电子电导率,适用于全固态电池的固态电解质。进一步通过EFT和DRT分析证实,当其匹配三元正极时,有着4.8 V的高电压稳定性。初步证实高熵策略可以同时显著提升离子电导率和氧化稳定性。
图3. 高电压循环稳定性分析 多工况条件下(高倍率,高温,高电压或高负载)循环稳定性分析:在1C 4.3V下可以稳定循环2000次以上。在高温60度下,4.3 V / 4.6 V均有着优异的循环稳定性能。匹配Ni90正极在高的倍率下,展现出了优异的高电压长循环稳定性能(3 C / 4.6 V / 5000次循环,6C / 4.6 V / 3500次循环)。高负载(>3 mAh cm-2)下也展现出了优异的电化学性能。基于HE-SSE的全固态电池,相较于目前文献报道的卤化物基全固态电池,展现出了优异的高电压与长循环稳定性。证实了高熵策略对于构建高比能长寿命全固态电池有着重要的促进作用。