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Enhancing Cycling Stability of Lithium Metal Batteries by a Bifunctional Fluorinated Ether

电解质 材料科学 锂(药物) 阴极 双功能 二甲氧基乙烷 无机化学 阳极 电池(电) 溶剂 电极 化学工程 有机化学 化学 催化作用 物理化学 功率(物理) 内分泌学 工程类 物理 医学 量子力学
作者
Thanh‐Nhan Tran,Xia Cao,Yaobin Xu,Peiyuan Gao,Hui Zhou,Fenghua Guo,Kee Sung Han,Dianying Liu,Mỹ Loan Phụng Lê,J. Mark Weller,Mark Engelhard,Chongmin Wang,M. Stanley Whittingham,Wu Xu,Ji‐Guang Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (42) 被引量:40
标识
DOI:10.1002/adfm.202407012
摘要

Abstract The lifespan of lithium (Li) metal batteries (LMBs) can be greatly improved by the formation of inorganic‐rich electrode‐electrolyte interphases (EEIs) (including solid‐electrolyte interphase on anode and cathode‐electrolyte interphase on cathode). In this work, a localized high‐concentration electrolyte containing lithium bis(fluorosulfonyl)imide (LiFSI) salt, 1,2‐dimethoxyethane (DME) solvent and 1,2‐bis(1,1,2,2‐tetrafluoroethoxy)ethane (BTFEE) diluent is optimized. BTFEE is a fluorinated ether with weakly‐solvating ability for LiFSI so it also acts as a co‐solvent in this electrolyte. It can facilitate anion decomposition at electrode surfaces and promote the formation of more inorganic‐rich EEI layers. With an optimized molar ratio of LiFSI:DME:BTFEE = 1:1.15:3, LMBs with a high loading (4 mAh cm −2 ) lithium nickel manganese cobalt oxide (LiNi 0.8 Mn 0.1 Co 0.1 ) cathode can retain 80% capacity in 470 cycles when cycled in a voltage range of 2.8–4.4 V. The fundamental understanding on the functionality of BTFEE revealed in this work provides new perspectives on the design of practical high‐energy density battery systems.
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