Achieving Practical High‐Energy‐Density Lithium‐Metal Batteries by a Dual‐Anion Regulated Electrolyte

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作者
Hai Su,Zifeng Chen,Mengjie Li,Panxing Bai,Yong Li,Xiao Yuan Ji,Ziqiang Liu,Jie Sun,Jia Ding,Ming Yang,Xiayin Yao,Chong Mao,Yunhua Xu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (29) 被引量:30
标识
DOI:10.1002/adma.202301171
摘要

Abstract Lithium‐metal batteries (LMBs) using lithium‐metal anodes and high‐voltage cathodes have been deemed as one of the most promising high‐energy‐density battery technology. However, its practical application is largely hindered by the notorious dendrite growth of lithium‐metal anodes, the fast structure degradation of the cathode, and insufficient electrode–electrolyte interphase kinetics. Here, a dual‐anion regulated electrolyte is developed for LMBs using lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (LiTFSI) and lithium difluoro(bisoxalato)phosphate (LiDFBOP) as anion regulators. The incorporation of TFSI − in the solvation sheath reduces the desolvation energy of Li + , and DFBOP − promotes the formation of highly ion‐conductive and sustainable inorganic‐rich interphases on the electrodes. Significantly enhanced performance is demonstrated on Li||LiNi 0.83 Co 0.11 Mn 0.06 O 2 pouch cells, with 84.6% capacity retention after 150 cycles in 6.0 Ah pouch cells and an ultrahigh rate capability up to 5 C in 2.0 Ah pouch cells. Furthermore, a pouch cell with an ultralarge capacity of 39.0 Ah is fabricated and achieves an ultrahigh energy density of 521.3 Wh kg −1 . The findings provide a facile electrolyte design strategy for promoting the practical utilization of high‐energy‐density LMBs.
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