AM:通過雙電解液添加劑實現(xiàn)521.3Wh/kg的鋰金屬電池 2023年10月11日 下午4:38 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 12 采用鋰金屬負極和高壓正極的鋰金屬電池(LMBs)已被認為是最有前景的高能量密度電池技術之一。然而,它的實際應用在很大程度上受到鋰金屬負極枝晶生長、正極結構快速退化和SEI動力學不足的阻礙。 圖1. 雙添加劑的作用示意 天津大學許運華等報告了一種雙陰離子調(diào)節(jié)策略,即利用雙三氟甲基磺酰亞胺鋰(LiTFSI)和二氟(雙氧)磷酸鋰(LiDFBOP)作為碳酸酯電解液中的雙添加劑,協(xié)同提高LMB的界面穩(wěn)定性和動力學。 TFSI–的陰離子可以調(diào)節(jié)Li+的溶劑化結構,產(chǎn)生低的Li+脫溶劑化能。DFBOP–可以在負極和正極上形成高離子傳導性和堅固的富含無機物的界面層,這是由于與電解液的其他成分相比,其最高被占分子軌道(HOMO)的能級更高,最低未被占分子軌道(LUMO)的能級更低。 圖2. 優(yōu)化的Li+溶劑化結構對Li沉積/剝離的調(diào)節(jié) 因此,在Li||LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2(NCM83)軟包電池中顯示了優(yōu)異的倍率能力(5C)和循環(huán)穩(wěn)定性(150次循環(huán)后具有84.6%的容量保留)。 此外,還實現(xiàn)了實用的NCM83軟包鋰電池,其具有39.0 Ah的超大容量,能量密度為521.3 Wh kg-1/1143.6 Wh L-1。這項工作的研究結果為促進高能量密度LMB的實際利用提供了一種簡便的電解液設計策略。 圖3. 充電截止電壓為4.4V的Li||NMC83扣式電池的電化學性能 Achieving Practical High-Energy-Density Lithium Metal Batteries by a Dual-Anion Regulated Electrolyte. Advanced Materials 2023. DOI: 10.1002/adma.202301171 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/2023/10/11/ba960920b5/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 【催化】Angew. Chem. 新型碳摻雜氧化鈦電催化劑,陰離子取代增強電催化N2還原 2023年11月13日 韓國電子技術研究所AFM: 犧牲正極實現(xiàn)無鋰銦層全固態(tài)電池的穩(wěn)定循環(huán) 2023年10月15日 上海大學王亮課題組ACS Nano:共價鍵異質(zhì)結光催化劑的新設計 2023年10月13日 8篇電池頂刊!孫世剛、陳國英、陳忠偉、侴術雷、金輝樂、魯兵安、張山青、朱永春等成果 2023年10月13日 他,剛剛發(fā)表第21篇JACS! 2024年2月22日 葉金花等JACS: 等離子體ZnCu合金上雙活性位點的相互作用用于太陽能驅(qū)動HER和甲醇活化 2023年10月12日