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全固态锂电池具有高安全性、高能量密度和高容量密度等优势,固体电解质是其关键组成部分;而石榴石型Li7La3Zr2O12材料是目前最有发展前景的氧化物型固体电解质材料之一。本文围绕Li7La3Zr2O12体系的制备工艺与构效关系,研究了Al3+/Ta5+掺杂的制备条件及其对材料成相、结构和电导率等方面的影响,并且研究了掺杂Al3+的固体电解质在潮湿空气下的稳定性,细致分析了Li+/H+置换过程对材料性能的影响。本文首先探究了烧结介质对固体电解质材料体系的影响,采用刚玉坩埚和陶瓷坩埚制备了掺杂Al3+/Ta5+的两类固体电解质粉末,将XRD与核磁共振等表征手段相结合,分析不同烧结介质对成相和结构的影响,发现了刚玉坩埚烧结的效果更好,由此确定了刚玉坩埚作为制备固体电解质材料的烧结介质。通过高温固相法制备了掺杂Al3+/Ta5+的立方石榴石相Li7La3Zr2O12材料。在Li7-3xAlxLa3Zr2O12的电解质体系中,最佳烧结制度为1130℃/6h,Al3+占据了晶格中Li+的位点,晶胞参数从12.958?减小到12.952?,其中Li6.1Al0.3La3Zr2O12样品的离子电导率最高,为3.8×10-44 Scm-1,激活能最小,为0.31 eV;在另外一种Li7-x-x La3Zr2-xTaxO12的电解质体系中,最佳烧结制度为1120℃/7h,掺杂的Ta5+进入晶格结构中Zr4+的位置,晶胞参数从12.958?减小到12.915?,其中Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12样品的离子电导率最高,为4.9×10-44 Scm-1,激活能最小,为0.29 eV。从掺杂对材料结构及离子电导性能角度讲,掺杂Ta5+的作用较为明显。研究了固体电解质体系在潮湿空气下的稳定性。以Li7-3xAlxLa3Zr2O12的电解质体系为研究对象,通过SEM和EDS的分析证实了在表面生成的无规则块状结构层为杂质Li2CO3,1H、6Li、27Al、17O MAS NMR等结果揭示了放置潮湿空气中时,随放置时间的增长,Li2CO3和Al(OH)3的量在增加,而作为晶界相的LaAlO3的量在减少,1H-6Li CP MAS NMR的结果说明了在晶格中24d位点的Li更容易被水中的质子取代。