第29卷第5期2023年10月(自然科学版)JOURNALOFSHANGHAIUNIVERSITY(NATURALSCIENCEEDITION)Vol.29No.5Oct.2023DOI:10.12066/j.issn.1007-2861.2500•先进电化学能源材料与器件•固态电池离子/电子传导及其传输线阻抗模型的研究进展席雅露1,黄秋安1,李伟恒1,白玉轩1,王佳1,2,张方舟1,张久俊1(1.上海大学理学院可持续能源研究院,上海200444;2.西安建筑科技大学陕西省纳米材料与技术重点实验室,陕西西安710055)摘摘摘要要要:固态锂电池因其具有预期的高能量密度、宽工作温度范围及高安全性而备受青睐,成为动力电源和能源存储的主要选择.然而,固-固界面的离子/电子迁移阻力大、稳定性不足、剥离易发生等问题严重限制了其实际应用及产业化.为了改善固态电池性能,深入理解离子/电子的传导机理,不仅需要获取原始实验数据,而且还需要利用阻抗传输线模型,分析离子/电子的彼此影响及分离离子与电子的独立贡献.综述了多孔电极中离子/电子传导的7种测试方法及其特点;讨论了多孔电极中离子/电子传导及其9种传输线模型;分析了离子/电子传导机理研究中仍存在的尚未解决的基本问题;给出了能改善固态电池循环稳定性的努力方向.上述措施便于快速了解插层电极中离子/电子传导的研究现状、关键问题和发展趋势.关关关键键键词词词:固态电池;界面电阻;循环稳定性;离子/电子传导;传输线阻抗模型中中中图图图分分分类类类号号号:O65文文文献献献标标标志志志码码码:A文文文章章章编编编号号号:1007-2861(2023)05-0915-11Briefreviewofion/electronconductionsandtheirtransmissionlinemodelsforsolid-statebatteriesXIYalu1,HUANGQiuan1,LIWeiheng1,BAIYuxuan1,WANGJia1,2,ZHANGFangzhou1,ZHANGJiujun1(1.InstituteforSustainableEnergy,CollegeofSciences,ShanghaiUniversity,Shanghai200444,China;2.ShaanxiKeyLaboratoryofNanomaterialsandNanotechnology,Xi’anUniversityofArchitectureandTechnology,Xi’an710055,Shaanxi,China)Abstract:Solid-statelithiumbatterieswithexpectedhighenergydensity,wideoperatingtemperaturerange,andhighsafetywillbecometheprimarychoiceinthefieldofpowersupplyandenergystorage.However,issueslikehighion/electronmigrationresistance,insufficientstability,andeaseofpeelingatthesolid-solidinterfaceconsiderablylimittheirpracticalapplicationsandindustrialization.Adeepunderstandingoftheion/electroncon-ductionmechan...