From understanding to control: Unifying mechanistic insights and interface engineering in energy storage through advanced characterization

表征(材料科学) 计算机科学 接口(物质) 纳米技术 储能 组分(热力学) 工程类 领域(数学) 系统工程 能量(信号处理) 计算机数据存储 材料科学 能源消耗 工作(物理) 化学
作者
Jiao Wu,Naiqian Jiang,Ming Xu
出处
期刊:Matter [Elsevier BV]
卷期号:9 (1): 102523-102523 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.matt.2025.102523
摘要

Electrolyte-electrode interfaces (EEIs) critically shape the performance, stability, and lifetime of energy storage systems, yet their buried complexity in structure, chemistry, and kinetics remains challenging to decode. This review synthesizes recent advances enabled by cryogenic electron microscopy, operando spectroscopy, and 3D tomography, which have uncovered interfacial heterogeneity, chemical evolution, and non-classical charge-transfer pathways. These findings revise static interphase models and explain discrepancies across systems once thought to be mechanistically similar. We highlight how integrated, multiscale diagnostics can resolve these differences and inform design. Building on this foundation, we examine emerging engineering strategies, including electrolyte reformulation, surface reconstruction, and artificial interphase design, that target specific interfacial failure modes. By bridging mechanism, measurement, and materials design, this review offers a road map for decoding and directing EEI behavior across diverse chemistries, from lithium-ion and solid-state batteries to supercapacitors, guiding next-generation energy devices toward greater reliability, efficiency, and control.
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