Preset Lithium Source Electrolyte Boosts SiO Anode Performance for Lithium-Ion Batteries

阳极 电解质 锂(药物) 材料科学 相间 离子 电导率 化学工程 化学 电极 工程类 有机化学 医学 生物 遗传学 内分泌学 物理化学
作者
Zhaozhe Yu,Lihang Zhou,Yan Cheng,Kun Wei,Gan Qu,Nadeem Hussain,Dianyuan Fan,Zhiliang Pan,Bingbing Tian
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:10 (31): 10351-10360 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.2c03081
摘要

SiO is a promising alternative to Si as the anode material for lithium-ion batteries, but it still suffers from a low initial coulomb efficiency, poor electrical conductivity, unstable cycling performance, etc. Various strategies have been attempted to solve these issues but were left unsolved. In this work, we propose a simple strategy that checks all of the right boxes by presetting a lithium source electrolyte (Li2CO3) into a SiO film using the magnetron sputtering method. The preset lithium source electrolyte provides both the lithium ions and the electrolyte required for the formation of a solid electrolyte interphase and thus significantly improves the initial coulomb efficiency. The lithium source electrolyte also acts as a medium to facilitate the growth of a solid electrolyte interphase inside this composite film in addition to its surfaces. The interior interphase provides an efficient and fast pathway for lithium-ion transmission during the lithiation process and thus improves the anode conductivity and the rate performance. The interior interphase also suppresses the brittle fracture by buffering the dramatic volume change during the lithiation/delithiation process and stabilizes the cycling performance substantially. In addition, this strategy is safe, green, and of low-cost, when compared to others, and provides a feasible way to commercialize the SiO anode for lithium-ion batteries.
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
科研通AI6.4的应助被泉眼采纳,获得10
刚刚
和谐白云完成签到,获得积分10
1秒前
个性楷瑞发布了新的文献求助10
1秒前
111完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
柳柳完成签到,获得积分10
4秒前
18894712786发布了新的文献求助10
4秒前
sunrise_99完成签到,获得积分10
4秒前
yinlao完成签到,获得积分0
5秒前
泥猴桃完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
一往之前完成签到,获得积分20
6秒前
Ava的应助被张佳奇采纳,获得10
6秒前
LmaPN7发布了新的文献求助30
6秒前
7秒前
sweetm完成签到,获得积分10
8秒前
jl发布了新的文献求助10
8秒前
文仔完成签到,获得积分10
8秒前
彭于晏的应助被Daniel采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
温婉的君浩关注了科研通微信公众号
11秒前
11秒前
繁花发布了新的文献求助10
13秒前
畅快远望完成签到,获得积分10
13秒前
强健的棒棒糖完成签到 ,获得积分10
13秒前
ame1120发布了新的文献求助10
14秒前
CH11发布了新的文献求助10
15秒前
王丹靖完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
张佳奇完成签到,获得积分20
16秒前
怡然听兰完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
yjj发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
XiaoLin发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
旺旺小面包完成签到 ,获得积分10
19秒前
陈大行的应助被姜乐菱采纳,获得10
20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
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7854417
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9372860
关于积分的说明 20686145
捐赠科研通 7452477
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3344874
关于科研通互助平台的介绍 2487634
邀请新用户注册赠送积分活动 2368293