图1. 锂在不同衬底上的成核和生长控制锂金属的成核和生长是实现快速充电电池的关键。加州大学圣地亚哥分校刘平、加利福尼亚大学尔湾分校忻获麟等报告了单晶种子的生长,它导致了高密度锂的沉积,甚至在高电流密度下。与被广泛接受的使用亲锂表面实现无枝晶沉积的做法相反,作者采用由LiF和Fe的纳米复合材料制成的疏锂表面来沉积六方晶体,这诱导了随后的致密锂沉积。这种规范的Li成核和早期生长行为是由Li/基底界面和Li/SEI界面的快速表面Li扩散促成的,这些界面富含LiF。此外,研究发现,界面上的Li传输率而不是亲锂性决定了Li的生长行为。因此,有了均匀的成核点和六方单晶Li生长的低孔性,通常观察到的靠近基底的枝晶生长被大大缓解了。图2. 沉积Li层的横截面形态和厚度基于此,这项工作采用Fe/LiF纳米复合材料构建的半电池在3和5 mA cm-2的条件下分别显示出>1000和>600次的循环。与裸铜负极基底相比,在贫电解液(3 g Ah-1)和1 C倍率循环的全电池(Li/NMC811)测试中,观察到显著的循环性改善,这是由于更致密的锂沉积的结果。总体而言,这项工作提出了一种调整锂成核行为和随之而来的锂沉积的方法,这为实现能够快充高能量密度的LMB铺平了道路,这对于实现其在电动汽车中的应用至关重要。图3 不同衬底全电池的电化学性能Growing single-crystalline seeds on lithiophobic substrates to enable fast-charging lithium-metal batteries. Nature Energy 2023. DOI: 10.1038/s41560-023-01202-1