Geri Dön

Cold sintering of oxide-based llto and llzo solid-stateelectrolytes and their integration into lithium metalbatteries

Oksit esaslı llto ve llzo katı hal elektrolitlerinin soğuk sinterlenmesi ve lityum metal pillere entegrasyonu

  1. Tez No: 972119
  2. Yazar: ARAS KARAPEKMEZ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NURİ ERSOY, DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLİN VARDAR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal piller, Electrochemical cells
  7. Yıl: 2025
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Perovskit tipi Li₃ₓLa₂⁄₃₋ₓTiO₃ (LLTO) ve garnet tipi Li₇La₃Zr₂O₁₂ (LLZO) gibi oksit esaslı katı elektrolitler, yüksek iyonik iletkenlikleri ve kararlılıkları sayesinde yeni nesil katı hâl lityum pilleri için umut verici adaylardır. Ancak bu malzemelerin pratik kullanımı, yüksek sıcaklıkta sinterleme gereksinimi ve elektrot-elektrolit entegrasyonundaki zorluklar nedeniyle sınırlanmaktadır. Bu tez kapsamında, LLTO ve LLZO kompozitleri için düşük sıcaklıkta bir üretim yöntemi olarak soğuk sinterleme süreci araştırılmış; geçici çözücüler ve orta seviyede basınç kullanılarak, 150 °C'nin altında ve 30 dakika içinde yoğunlaştırma sağlanmıştır. Sinterleme parametreleri, çözücü türü, partikül boyutu ve bağlayıcı-tuz içeriği optimize edilerek 10⁻⁴ S/cm'den büyük iyonik iletkenlikler elde edilmiştir. LLTO'nun LiFePO₄ (LFP) ve LLZO'nun LiCoO₂ (LCO) katotlarıyla yaklaşık 100 °C'de birlikte sinterlenmesi, yapısal veya kimyasal bir bozulmaya uğramadan başarıyla gerçekleştirilmiştir. LLTO ile lityum metal arasındaki kararsızlığı önlemek amacıyla, az miktarda LiPF₆ bazlı elektrolitle ıslatılmış bir PVDF membran kullanılmış; böylece Ti⁴⁺ iyonunun indirgenmesi etkili bir şekilde bastırılmış ve arayüz direnci kararlı hâle getirilmiştir. Üretilen Li/PVDF/LLTO/LFP tam hücreleri, sırasıyla 0.1 C ve 0.2 C akım hızlarında 151 mAh/g ve 135 mAh/g boşalma kapasiteleri sunmuştur. Benzer şekilde, Li/PPC-LiFSI/LLZO/LCO hücreleri de 0.1 C ve 0.2 C akım hızlarında sırasıyla 158 mAh/g ve 141 mAh/g boşalma kapasiteleri sergilemişlerdir. Ayrıca, LLTO kompozitlerinin geri dönüştürülebilirliği de doğrulanmıştır. On döngü sonrasında bile LLTO, yüksek kristal yapısını ve faz saflığını korumuş; yaklaşık 2 × 10⁻⁴ S/cm seviyesinde yüksek iyonik iletkenlik göstermiştir.

Özet (Çeviri)

Oxide-based solid electrolytes such as perovskite-type Li₃ₓLa₂⁄₃₋ₓTiO₃ (LLTO) and garnet-type Li₇La₃Zr₂O₁₂ (LLZO) are promising candidates for next-generation solid-state lithium batteries due to their high ionic conductivities and stability. However, the practical application of these materials is limited by the requirement for high-temperature sintering and challenges in electrode–electrolyte integration. In this thesis, the cold sintering process was investigated as a low-temperature fabrication method for LLTO and LLZO composites; densification was achieved below 150 °C within 30 minutes by using transient solvents and moderate pressure. By optimizing sintering parameters such as solvent type, particle size, and binder–salt content, ionic conductivities greater than 10⁻⁴ S/cm were attained. Co-sintering of LLTO with LiFePO₄ (LFP) and LLZO with LiCoO₂ (LCO) cathodes at approximately 100 °C was successfully demonstrated without any structural or chemical degradation. To prevent instability between LLTO and lithium metal, a PVDF membrane wetted with a small amount of LiPF₆-based electrolyte was employed, effectively suppressing Ti⁴⁺ reduction and stabilizing the interfacial resistance. The fabricated Li/PVDF/LLTO/LFP full cells exhibited discharge capacities of 151 mAh/g and 135 mAh/g at current rates of 0.1 C and 0.2 C, respectively. Similarly, Li/PPC-LiFSI/LLZO/LCO cells demonstrated discharge capacities of 158 mAh/g and 141 mAh/g at 0.1 C and 0.2 C, respectively. Furthermore, the recyclability of LLTO composites through multiple reprocessing cycles was confirmed. Even after ten cycles, LLTO maintained its high crystallinity and phase purity, exhibiting a high ionic conductivity of approximately 2 × 10⁻⁴ S/cm.

Benzer Tezler

  1. 1,3-difenil-4,5-bis(hidroksiimino)-imidazolidin ve Ni(II), Cu(II), Pd(II), UO2(VI) komplekslerinin sentezi

    Başlık çevirisi yok

    VEFA AHSEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1984

    Kimya MühendisliğiUludağ Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖZER BEKAROĞLU

  2. Çukurova bölgesinde biyoklimatik veriler kullanılarak açık ve yeşil alan sistemlerinin belirlenmesi ilkeleri üzerinde bir araştırma

    A research on the determination of the principles in open and green spaces systems by using the bioclimatic data in Çukurova region

    MEHMET FARUK ALTUNKASA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Çevre MühendisliğiÇukurova Üniversitesi

    Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDOĞAN GÜLTEKİN

  3. Çekirdeksiz kuru üzümde uygulanan politikanın Ege Bölgesinde üretim ve üretici açısından sonuçlarının değerlendirilmesi

    Başlık çevirisi yok

    GÜVEN ÖZERİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    ZiraatEge Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. METİN TALİM

  4. Isı değiştirgeç ağlarının optimum sentezi

    Başlık çevirisi yok

    SERAP CESUR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Kimya MühendisliğiEge Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BENO KURYEL