Effects of Carbonate Solvents and Lithium Salts on Morphology and Coulombic Efficiency of Lithium Electrode

电解质 法拉第效率 锂(药物) 无机化学 化学 阳极 盐(化学) 枝晶(数学) 金属锂 溶剂 碳酸锂 电极 化学工程 离子 离子键合 有机化学 医学 物理化学 工程类 内分泌学 几何学 数学
作者
Fei Ding,Wu Xu,Xilin Chen,Jian Zhang,Mark Engelhard,Yaohui Zhang,Bradley R. Johnson,Jarrod V. Crum,Thomas A. Blake,Xingjiang Liu,Ji‐Guang Zhang
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [Institute of Physics]
卷期号:160 (10): A1894-A1901 被引量:274
标识
DOI:10.1149/2.100310jes
摘要

The application of lithium (Li) metal anodes in rechargeable batteries is hindered by Li dendrite growth during Li deposition and low Li Coulombic efficiency (CE), where the nonaqueous electrolyte plays a critical role. In this work, the effects of different carbonate solvents and Li salts on Li deposition morphology and CE were systematically investigated. Typically, cyclic carbonates favor the formation of uniform Li films and improve Li CE more than linear carbonates do. Several specific cyclic carbonates that are conventionally used as solid electrolyte interphase (SEI) formation additives in Li-ion batteries can also improve the CE of Li anodes. Furthermore, among the nine electrolyte salts studied, LiAsF6 and lithium bis(oxalato)borate (LiBOB) lead to the highest CE. LiBOB also leads to better uniformity of deposited Li than other salts do. Considering the better safety of LiBOB as compared to LiAsF6, LiBOB is a promising salt for rechargeable Li metal batteries with high CE. By combining the best electrolyte solvent/salt that can lead to high CE with novel electrolyte additives that can prevent dendrite formation, it is possible to find an electrolyte that not only prevents Li dendrite formation but also leads to high CE during Li deposition/stripping processes.
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
领导范儿应助噜啦啦采纳,获得10
刚刚
1秒前
KKLD发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
田様应助聂雪娇采纳,获得10
2秒前
共享精神应助秃头的彬彬采纳,获得10
2秒前
忘忧草完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
sdl发布了新的文献求助10
6秒前
纯真凌雪发布了新的文献求助10
7秒前
AoAoo发布了新的文献求助10
7秒前
科研通AI5应助完美时间线采纳,获得10
8秒前
8秒前
9秒前
10秒前
10秒前
hh发布了新的文献求助10
10秒前
一如果一完成签到,获得积分10
10秒前
甜蜜乐松发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
GHL完成签到,获得积分10
11秒前
Hello应助吴龙采纳,获得10
11秒前
善学以致用应助周小鱼采纳,获得10
11秒前
余怜烟完成签到,获得积分10
12秒前
玖Nine发布了新的文献求助10
13秒前
共享精神应助芋泥采纳,获得10
14秒前
wsw发布了新的文献求助30
15秒前
15秒前
Yang发布了新的文献求助20
16秒前
鹅鹅鹅发布了新的文献求助30
16秒前
科研通AI5应助11采纳,获得10
16秒前
sakura应助炙热灵采纳,获得20
17秒前
许甜甜鸭应助炙热灵采纳,获得10
17秒前
TaoJ应助余怜烟采纳,获得10
18秒前
huff完成签到,获得积分10
18秒前
鄢浩凝完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
18秒前
19秒前
高分求助中
Mass producing individuality 600
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
Getting Published in SSCI Journals: 200+ Questions and Answers for Absolute Beginners 300
Advances in Underwater Acoustics, Structural Acoustics, and Computational Methodologies 300
Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World 200
Worked Bone, Antler, Ivory, and Keratinous Materials 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3828462
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3370778
关于积分的说明 10464992
捐赠科研通 3090721
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1700503
邀请新用户注册赠送积分活动 817885
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 770571