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Li+-Desolvation Dictating Lithium-Ion Battery’s Low-Temperature Performances

材料科学 电池(电) 电化学 电解质 锂(药物) 离子 数码产品 锂离子电池 纳米技术 动能 石墨 工作(物理) 分子 化学工程 储能 化学物理 电极 物理化学 热力学 化学 有机化学 物理 功率(物理) 量子力学 医学 工程类 复合材料 内分泌学
作者
Qiuyan Li,Dongping Lu,Jianming Zheng,Shuhong Jiao,Langli Luo,Chongmin Wang,Kang Xu,Ji‐Guang Zhang,Wu Xu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (49): 42761-42768 被引量:303
标识
DOI:10.1021/acsami.7b13887
摘要

Lithium (Li) ion battery has penetrated almost every aspect of human life, from portable electronics, vehicles, to grids, and its operation stability in extreme environments is becoming increasingly important. Among these, subzero temperature presents a kinetic challenge to the electrochemical reactions required to deliver the stored energy. In this work, we attempted to identify the rate-determining process for Li+ migration under such low temperatures, so that an optimum electrolyte formulation could be designed to maximize the energy output. Substantial increase in the available capacities from graphite∥LiNi0.80Co0.15Al0.05O2 chemistry down to -40 °C is achieved by reducing the solvent molecule that more tightly binds to Li+ and thus constitutes a high desolvation energy barrier. The fundamental understanding is applicable universally to a wide spectrum of electrochemical devices that have to operate in similar environments.
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