Dendrite‐Free Lithium Deposition via a Superfilling Mechanism for High‐Performance Li‐Metal Batteries

材料科学 锂(药物) 机制(生物学) 金属锂 化学工程 金属 电极 枝晶(数学) 沉积(地质) 纳米技术 冶金 化学 阳极 物理化学 古生物学 哲学 认识论 几何学 内分泌学 工程类 生物 医学 数学 沉积物
作者
Qian Wang,Chengkai Yang,Jijin Yang,Kai Wu,Cejun Hu,Jing Lü,Wen Liu,Xiaoming Sun,Jingyi Qiu,Henghui Zhou
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (41): e1903248-e1903248 被引量:160
标识
DOI:10.1002/adma.201903248
摘要

Abstract Uncontrollable Li dendrite growth and low Coulombic efficiency severely hinder the application of lithium metal batteries. Although a lot of approaches have been developed to control Li deposition, most of them are based on inhibiting lithium deposition on protrusions, which can suppress Li dendrite growth at low current density, but is inefficient for practical battery applications, with high current density and large area capacity. Here, a novel leveling mechanism based on accelerating Li growth in concave fashion is proposed, which enables uniform and dendrite‐free Li plating by simply adding thiourea into the electrolyte. The small thiourea molecules can be absorbed on the Li metal surface and promote Li growth with a superfilling effect. With 0.02 m thiourea added in the electrolyte, Li | Li symmetrical cells can be cycled over 1000 cycles at 5.0 mA cm −2 , and a full cell with LiFePO 4 | Li configuration can even maintain 90% capacity after 650 cycles at 5.0 C. The superfilling effect is also verified by computational chemistry and numerical simulation, and can be expanded to a series of small chemicals using as electrolyte additives. It offers a new avenue to dendrite‐free lithium deposition and may also be expanded to other battery chemistries.
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
yancey完成签到,获得积分10
刚刚
无限的小懒虫完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
所所应助陈陈采纳,获得10
刚刚
雪之下句芒完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
JamesPei应助光亮的冷亦采纳,获得10
1秒前
1秒前
可爱的函函应助wddd333333采纳,获得10
3秒前
李健的粉丝团团长应助mmol采纳,获得10
4秒前
皮卡皮卡丘完成签到,获得积分10
4秒前
树脂小柴发布了新的文献求助10
4秒前
lsj发布了新的文献求助10
4秒前
王王王完成签到,获得积分10
5秒前
ihc完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
kkk完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
月yue完成签到,获得积分10
8秒前
雪之下句芒发布了新的文献求助100
9秒前
科研通AI6.2应助伤脑筋采纳,获得10
9秒前
斯文败类应助PINO采纳,获得10
10秒前
乐乐应助crush采纳,获得10
10秒前
11秒前
麦麦完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
Lucas应助王王王采纳,获得10
12秒前
ymy发布了新的文献求助10
12秒前
柯慕玉泽发布了新的文献求助10
14秒前
程鹏程完成签到,获得积分10
14秒前
胡楠发布了新的文献求助10
15秒前
武大郎发布了新的文献求助10
15秒前
Akim应助细腻的深白采纳,获得10
15秒前
15秒前
OnlyHarbour完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
16秒前
17秒前
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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Research for Social Workers 1000
Mastering New Drug Applications: A Step-by-Step Guide (Mastering the FDA Approval Process Book 1) 800
The Social Psychology of Citizenship 600
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
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 5912132
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6830686
关于积分的说明 15784757
捐赠科研通 5037107
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2711562
邀请新用户注册赠送积分活动 1661900
关于科研通互助平台的介绍 1603892