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Role of Surface Oxides in the Formation of Solid–Electrolyte Interphases at Silicon Electrodes for Lithium-Ion Batteries

锂(药物) 电解质 材料科学 化学工程 金属锂 电极 无机化学 纳米技术 离子 化学 有机化学 物理化学 医学 冶金 工程类 内分泌学
作者
Kjell W. Schroder,Anthony G. Dylla,Stephen J. Harris,Lauren J. Webb,Keith J. Stevenson
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:6 (23): 21510-21524 被引量:132
标识
DOI:10.1021/am506517j
摘要

Nonaqueous solvents in modern battery technologies undergo electroreduction at negative electrodes, leading to the formation of a solid-electrolyte interphase (SEI). The mechanisms and reactions leading to a stable SEI on silicon electrodes in lithium-ion batteries are still poorly understood. This lack of understanding inhibits the rational design of electrolyte additives, active material coatings, and the prediction of Li-ion battery life in general. We prepared SEI with a common nonaqueous solvent (LiPF6 in PC and in EC/DEC 1:1 by wt %) on silicon oxide and etched silicon (001) surfaces in various states of lithiation to understand the role of surface chemistry on the SEI formation mechanism and SEI structure. Anhydrous and anoxic techniques were used to prevent air and moisture contamination of prepared SEI films, allowing for more accurate characterization of SEI chemical stratification and composition by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) depth profiling. Additionally, multivariate statistical methods were used to better understand TOF-SIMS depth profiling studies. We conclude that the absence of native-oxide layer on silicon has a significant impact on the formation, composition, structure, and thickness of the SEI.
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