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!

Revealing the Mechanism Behind Sudden Capacity Loss in Lithium Metal Batteries

容量损失 电解质 阴极 锂(药物) 电极 金属锂 插层(化学) 内阻 材料科学 泄流深度 电池(电) 化学 无机化学 物理 内分泌学 物理化学 功率(物理) 医学 量子力学
作者
Meinan He,Charles W. Wampler,Louis G. Hector,Michael A. Dato,Suryanarayana Kolluri,Khalil Amine,Chi Cheung Su,Mei Cai
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [Institute of Physics]
卷期号:170 (10): 100528-100528 被引量:3
标识
DOI:10.1149/1945-7111/ad01e7
摘要

Rechargeable Li-metal batteries (LMBs) are attractive energy storage candidates for electric vehicles (EVs) because they offer higher energy density than batteries built with intercalation electrodes. However, one of the main barriers to the commercial deployment of LMBs has been their relatively short cycle life. Re-designing the electrolyte system shows promise in achieving acceptable cycle life, but even so, the resulting cells display a challenging end-of-life (EOL) behavior: a sudden capacity loss. Herein, we report a new method for analyzing voltage profiles during cycling to distinguish between the capacity loss originating from the loss of cathode capacity vs growth in cell resistance. This analysis reveals that sudden capacity loss was preceded by acceleration in the rate of growth of cell resistance, and cycling of multiple cells showed that this phenomenon is sensitive to the initial quantity of electrolyte in the cells. In contrast, the cathode capacity degraded at a constant rate independent of the electrolyte quantity. Combining this evidence with post-analysis of harvested electrolyte and electrodes, we conclude that neither the loss of active lithium nor the loss of active cathode material was the primary source of sudden capacity loss; instead, consumption and decomposition of electrolyte causes the drastic capacity loss at EOL.
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
隐形曼青应助9527采纳,获得10
12秒前
26秒前
合适的如天完成签到,获得积分10
39秒前
45秒前
无极微光应助科研通管家采纳,获得20
45秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
枫林晚完成签到,获得积分10
47秒前
1分钟前
1分钟前
一只熊发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
华仔应助小马采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
科研通AI6.3应助Lynth_iota采纳,获得30
2分钟前
一只熊发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
小马发布了新的文献求助10
2分钟前
一只熊发布了新的文献求助10
2分钟前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
大个应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
方琅阳完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
席成风完成签到,获得积分10
3分钟前
席成风发布了新的文献求助30
3分钟前
3分钟前
3分钟前
yanzinie发布了新的文献求助10
3分钟前
Lynth_iota发布了新的文献求助30
3分钟前
小蘑菇应助yanzinie采纳,获得10
3分钟前
小天在线科研完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
科研通AI6.1应助黄康采纳,获得10
4分钟前
科研通AI6.2应助Lynth_iota采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
yh完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
田様应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
wanci应助cjg采纳,获得30
4分钟前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
Organic Reactions Volume 118 400
A Foreign Missionary on the Long March: The Unpublished Memoirs of Arnolis Hayman of the China Inland Mission 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6457797
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8267653
关于积分的说明 17620747
捐赠科研通 5525877
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905544
邀请新用户注册赠送积分活动 1882274
关于科研通互助平台的介绍 1726470