亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Selective deposition and stable encapsulation of lithium through heterogeneous seeded growth

成核 材料科学 法拉第效率 阳极 金属锂 锂(药物) 化学工程 电解质 金属 溶解度 纳米技术 无机化学 电极 化学 冶金 有机化学 工程类 内分泌学 物理化学 医学
作者
Kai Yan,Zhenda Lu,Hyun‐Wook Lee,Feng Xiong,Po‐Chun Hsu,Yuzhang Li,Jie Zhao,Steven Chu,Yi Cui
出处
期刊:Nature Energy [Springer Nature]
卷期号:1 (3) 被引量:2024
标识
DOI:10.1038/nenergy.2016.10
摘要

Lithium metal is an attractive anode material for rechargeable batteries, owing to its high theoretical specific capacity of 3,860 mAh g−1. Despite extensive research efforts, there are still many fundamental challenges in using lithium metal in lithium-ion batteries. Most notably, critical information such as its nucleation and growth behaviour remains elusive. Here we explore the nucleation pattern of lithium on various metal substrates and unravel a substrate-dependent growth phenomenon that enables selective deposition of lithium metal. With the aid of binary phase diagrams, we find that no nucleation barriers are present for metals exhibiting a definite solubility in lithium, whereas appreciable nucleation barriers exist for metals with negligible solubility. We thereafter design a nanocapsule structure for lithium metal anodes consisting of hollow carbon spheres with nanoparticle seeds inside. During deposition, the lithium metal is found to predominantly grow inside the hollow carbon spheres. Such selective deposition and stable encapsulation of lithium metal eliminate dendrite formation and enable improved cycling, even in corrosive alkyl carbonate electrolytes, with 98% coulombic efficiency for more than 300 cycles. Uncontrolled lithium deposition during cycling is a major concern in the development of lithium-based batteries. Here, the authors analyse the lithium nucleation pattern on various metal substrates and demonstrate that lithium can be selectively deposited in a nanoseed inside hollow carbon spheres.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Freeasy完成签到 ,获得积分10
7秒前
SciGPT应助krajicek采纳,获得10
12秒前
x夏天完成签到 ,获得积分10
18秒前
zoey完成签到,获得积分10
21秒前
33秒前
sofardli完成签到,获得积分10
33秒前
sofardli发布了新的文献求助20
37秒前
46秒前
54秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
NattyPoe应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
NattyPoe应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
cy0824完成签到 ,获得积分10
1分钟前
krajicek发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
wanci应助Willow采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
刘哈哈完成签到 ,获得积分10
2分钟前
cdercder完成签到,获得积分0
2分钟前
粽子完成签到,获得积分10
2分钟前
Esperanza完成签到,获得积分10
2分钟前
orixero应助保持科研热情采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
xingsixs完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Willow完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 8th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5755340
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5493931
关于积分的说明 15381135
捐赠科研通 4893488
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2632142
邀请新用户注册赠送积分活动 1579983
关于科研通互助平台的介绍 1535786