?Nature子刊:陽離子氟化電解質(zhì)助力實現(xiàn)高壓鋰金屬電池穩(wěn)定性 2023年9月30日 下午5:33 ? 頭條, 頂刊 ? 閱讀 6 氟化物是電池抵抗電化學(xué)還原和氧化的一種關(guān)鍵成分。而通常情況下這些氟化物的前驅(qū)體必須預(yù)先儲存在電解質(zhì)成分中,并且需要在極端電位下才能生成。目前為止,氟的化學(xué)來源僅限于帶負(fù)電荷的陰離子或氟化分子,它們存在于內(nèi)亥姆霍茲電極層中,對相間化學(xué)的貢獻(xiàn)是有限的。因此,設(shè)計一種具有富集但納米級氟化物的界面,是未來高能量密度電池開發(fā)更好電解液的核心任務(wù)。 在此,美國阿貢國家實驗室Zhengcheng Zhang和美國陸軍研究實驗室許康研究員等人報道了一種結(jié)構(gòu)中含有氟的陽離子1-甲基-1-丙基-3-氟吡咯烷,并首次探索了其對相間化學(xué)的貢獻(xiàn)。此種在陽離子和陰離子中都攜帶氟的電解質(zhì)帶來了前所未有的相間化學(xué)反應(yīng),并在鋰金屬電池中表現(xiàn)出了優(yōu)異的電池性能。 圖1. 電解質(zhì)/電極相互作用的MD模擬 研究表明,本工作首次在高壓鋰金屬電池中展示了氟化陽離子及其對界面化學(xué)的影響,氟化陽離子為鋰負(fù)極和高鎳正極上帶來了獨特的界面結(jié)構(gòu)和隨后的間相化學(xué)。并且通過優(yōu)化亥姆霍茲內(nèi)層陽離子濃度,可以減少氟化引起的強電極/陽離子表面相互作用,實現(xiàn)其最佳的相間貢獻(xiàn),從而獲得4.6 V鋰金屬電池的高庫侖效率、致密的Li沉積形貌和優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。 具體而言,該電解質(zhì)在鋰金屬電池中實現(xiàn)了優(yōu)異的電池性能,包括高達(dá)99.98%的庫侖效率,以及900小時的長循環(huán)性能??偟膩碚f,這種氟化陽離子的策略能夠延伸到鋰以外的其他先進(jìn)電池系統(tǒng),所有這些系統(tǒng)都需要對高氟化界面進(jìn)行動力學(xué)保護(hù)。 圖2. Li/Cu和Li/Li對稱電池性能 A fluorinated cation introduces new interphasial chemistries to enable high-voltage lithium metal batteries, Nature Communications 2023 DOI:?10.1038/s41467-023-38229-7 原創(chuàng)文章,作者:科研小搬磚,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2023/09/30/848db2f335/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 陳忠偉/王新/羅丹,最新AM! 2022年10月5日 郭楊龍等Appl. Catal. B.:Co3O4基催化劑上丙烷的氧化:闡明Zr摻雜劑的影響 2023年10月12日 Nat. Mater.:微晶幾何形狀對多孔插層電極電化學(xué)性能的影響 2023年10月11日 謝佳/曾子琪Adv. Sci.:與石墨軟包電池兼容的中濃度PC電解液 2023年10月8日 天大許運華PNAS:史上最強有機(jī)正極,1338mAh/g! 2023年10月15日 ?中南AFM:構(gòu)建Fe1/NC/(Fe,Co)Se2異質(zhì)界面,顯著提升可逆氧電催化活性 2023年10月4日