已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Electrolyte design for LiF-rich solid–electrolyte interfaces to enable high-performance microsized alloy anodes for batteries

法拉第效率 电解质 阳极 合金 材料科学 电池(电) 阴极 化学工程 锂(药物) 纳米技术 电极 复合材料 化学 物理化学 工程类 医学 功率(物理) 物理 量子力学 内分泌学
作者
Ji Chen,Xiulin Fan,Qin Li,Hongbin Yang,M. Reza Khoshi,Yaobin Xu,Sooyeon Hwang,Long Chen,Xiao Ji,Chongyin Yang,Huixin He,Chongmin Wang,Eric Garfunkel,Dong Su,Oleg Borodin,Chunsheng Wang
出处
期刊:Nature Energy [Nature Portfolio]
卷期号:5 (5): 386-397 被引量:885
标识
DOI:10.1038/s41560-020-0601-1
摘要

Lithium batteries with Si, Al or Bi microsized (>10 µm) particle anodes promise a high capacity, ease of production, low cost and low environmental impact, yet they suffer from fast degradation and a low Coulombic efficiency. Here we demonstrate that a rationally designed electrolyte (2.0 M LiPF6 in 1:1 v/v mixture of tetrahydrofuran and 2-methyltetrahydrofuran) enables 100 cycles of full cells that contain microsized Si, Al and Bi anodes with commercial LiFePO4 and LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 cathodes. Alloy anodes with areal capacities of more than 2.5 mAh cm−2 achieved >300 cycles with a high initial Coulombic efficiency of >90% and average Coulombic efficiency of >99.9%. These improvements are facilitated by the formation of a high-modulus LiF–organic bilayer interphase, in which LiF possesses a high interfacial energy with the alloy anode to accommodate plastic deformation of the lithiated alloy during cycling. This work provides a simple yet practical solution to current battery technology without any binder modification or special fabrication methods. Chunsheng Wang and colleagues develop an electrolyte strategy to enable the use of commercially available microsized alloys, such as Si–Li, as high-performance battery anodes. They ascribe its success to the formation of robust LiF-rich layers as the solid–electrolyte interface.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
王璇关注了科研通微信公众号
1秒前
1秒前
鸭蛋公主关注了科研通微信公众号
1秒前
ajiwjn发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
柴郡喵完成签到,获得积分10
1秒前
hhhhhhh完成签到,获得积分10
3秒前
fan发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
煦白发布了新的文献求助30
6秒前
口口方发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
壮观雅柏发布了新的文献求助10
8秒前
11秒前
11秒前
巫念烟完成签到,获得积分10
11秒前
乐乐应助善良的从霜采纳,获得30
11秒前
圈哥发布了新的文献求助10
12秒前
zhiyuyu发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
14秒前
15秒前
竹简发布了新的文献求助10
15秒前
上官若男应助LAZYj采纳,获得10
17秒前
鸭蛋公主发布了新的文献求助20
17秒前
17秒前
17秒前
失眠诗双发布了新的文献求助10
18秒前
蛋宝完成签到,获得积分10
19秒前
王璇发布了新的文献求助10
20秒前
曹旭冉完成签到,获得积分10
20秒前
NexusExplorer应助刘婧采纳,获得20
21秒前
一期一会完成签到,获得积分10
22秒前
摸俞发布了新的文献求助10
22秒前
ccc发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
CipherSage应助懒洋洋大王采纳,获得10
23秒前
竹简完成签到,获得积分10
24秒前
hackfeng完成签到,获得积分10
25秒前
壮观雅柏完成签到,获得积分10
26秒前
高分求助中
ФОРМИРОВАНИЕ АО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА" КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ 3000
Les Mantodea de Guyane: Insecta, Polyneoptera [The Mantids of French Guiana] 2500
Electron microscopy study of magnesium hydride (MgH2) for Hydrogen Storage 1000
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 500
Quantum Computing for Quantum Chemistry 500
Thermal Expansion of Solids (CINDAS Data Series on Material Properties, v. I-4) 470
Assessing organizational change : A guide to methods, measures, and practices 400
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 3903678
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3448490
关于积分的说明 10853302
捐赠科研通 3173964
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1753673
邀请新用户注册赠送积分活动 847858
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 790486