AFM:酯基与锂盐的结合:醋酸纤维素为稳定的锂金属负极提供富LiF界面 2023年10月30日 上午9:43 • 头条, 干货, 顶刊 • 阅读 16 锂枝晶的形成和生长阻碍了高能量密度锂金属电池(LMB)的实际应用。通过调节源自电解质降解的固态电解质界面(SEI)来均匀化锂离子通量以抑制锂枝晶是必要的,但仍然具有挑战性。 浙江工业大学陶新永教授、Yujing Liu教授制备了具有功能性锂盐的离子亲和醋酸纤维素 (CA) 以制备具有快速Li+扩散动力学的SEI。 首先,从理论上和实验上确定了功能酯基与LiN(CF3SO2)2 (LiTFSI) 之间的相关性,其中 C=O 通过静电相互作用强烈吸附N(CF3SO2)2−以增强电荷转移促进的 LiTFSI分解。此外,如低温透射电子显微镜证实的那样,具有非原位掺杂的LiTFSI的CA放大了这种氟化降解效应,从而原位建立了富含LiF的SEI纳米结构。 结果,有效抑制了循环过程中锂枝晶的生长,对称电池在3 mA cm-2的高电流密度下,寿命延长了6倍以上。这项研究为实现超稳定 LMB 的界面设计提供了见解。 图1 不同电极的沉积过程及表征 图2 电化学性能 Marrying Ester Group with Lithium Salt: Cellulose-Acetate-Enabled LiF-Enriched Interface for Stable Lithium Metal Anodes. Advanced Functional Materials 2021. DOI: 10.1002/adfm.202102228 原创文章,作者:科研小搬砖,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2023/10/30/c201f942b6/ 电池 赞 (0) 0 生成海报 相关推荐 杨鸿斌&胡芳馨&刘彬AM:半导体-金属杂杂界面电荷转移调节氢气吸附实现高效析氢催化 2022年10月18日 苏大沈明荣/范荣磊AEM:梯度Ni3S2层促进碱性介质中硅光电阴极的太阳能制氢 2023年10月16日 西安交大AFM:激光辅助构筑多级微栅阵列碳纳米管电极,助力高性能超级电容器 2023年11月30日 楼雄文/于乐Angew: 超组装TiOx/Zn/N掺杂的碳反蛋白石实现无枝晶锌负极 2023年10月11日 【动态】Advanced Energy Materials 溶剂-固态电解质助力高性能全固态Li-S电池 2023年11月16日 南师大邱晓雨AEM:非均相M1N4-C-M2N4-C-M3N4 TSAs协同助理Zn-空气电池电催化途径及水裂解 2022年12月9日