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!

Overpotential-Regulated Stable Cycling of a Thin Magnesium Metal Anode

过电位 材料科学 阳极 法拉第效率 金属 化学工程 薄膜 电流密度 剥离(纤维) 冶金 纳米技术 电极 电化学 复合材料 物理化学 化学 工程类 物理 量子力学
作者
Ping Li,Zhetao Sun,Yanming Wang,Rameez Razaq,Yirong Gao,Shou‐Hang Bo
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (27): 31435-31447 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acsami.2c07893
摘要

To obtain high energy density for magnesium (Mg)-metal batteries, a promising low-cost energy storage technology, a thin Mg-metal anode of tens of micrometers must be used. However, the Coulombic efficiency (CE) and the anode utilization rate (AUR) of thin Mg metal are far from sufficient to sustain a long cycle life. This drawback is closely related to the morphological instability during galvanostatic cycling. In this work, we observed that the morphological evolution of Mg metal can be controlled with a pre-applied overpotential. With a properly pre-applied overpotential (e.g., -0.5 V), we show that the average AUR and the average CE of thin Mg metal (16 μm, equivalent to 6 mA h cm-2) in a Mg/Mo asymmetric cell can be substantially improved from 29.8 to 74.8% and from 97.7 to 99.5%, respectively, under a practical current density of 2 mA cm-2. These advances can theoretically improve the energy density and cycle life of Mg-S batteries to more than 1000 W h kg-1 and 100 cycles, respectively. This work deepens our understanding of the morphological and compositional evolution of Mg metal during stripping and plating processes and suggests a facile and effective method to substantially improve the cycling stability of thin Mg metal.
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
1秒前
三岁完成签到 ,获得积分10
2秒前
七叶花开完成签到 ,获得积分10
3秒前
DLY677完成签到,获得积分10
4秒前
我是老大应助智慧金刚采纳,获得10
5秒前
七月流火应助Dr大壮采纳,获得30
6秒前
郑振哲完成签到 ,获得积分10
10秒前
痴情的飞薇完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
汉堡包应助热心小松鼠采纳,获得10
12秒前
12秒前
852应助热心小松鼠采纳,获得10
12秒前
英姑应助热心小松鼠采纳,获得10
12秒前
smm0820完成签到,获得积分10
13秒前
仇育辉发布了新的文献求助10
14秒前
FashionBoy应助xwwx采纳,获得10
15秒前
科研通AI6.3应助nuliguan采纳,获得30
15秒前
番茄的蛋完成签到 ,获得积分10
15秒前
ZSZ完成签到,获得积分10
15秒前
温暖砖头发布了新的文献求助10
16秒前
情怀应助科研狗采纳,获得10
16秒前
17秒前
无花果应助吴鱼鱼鱼采纳,获得10
19秒前
19秒前
20秒前
GIINJIU发布了新的文献求助10
21秒前
爆米花应助热心小松鼠采纳,获得10
22秒前
辛勤含羞草完成签到,获得积分10
22秒前
传奇3应助热心小松鼠采纳,获得10
22秒前
22秒前
顾矜应助热心小松鼠采纳,获得10
22秒前
22秒前
23秒前
wanci应助热心小松鼠采纳,获得10
23秒前
852应助热心小松鼠采纳,获得10
23秒前
23秒前
搜集达人应助热心小松鼠采纳,获得10
23秒前
SciGPT应助热心小松鼠采纳,获得10
23秒前
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
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 6588108
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8361213
关于积分的说明 17903831
捐赠科研通 5732205
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2950436
邀请新用户注册赠送积分活动 1925850
关于科研通互助平台的介绍 1813912