High reversible Li plating and stripping by in-situ construction a multifunctional lithium-pinned array

材料科学 剥离(纤维) 锂(药物) 电镀(地质) 原位 化学工程 无机化学 复合材料 有机化学 地球物理学 医学 地质学 工程类 内分泌学 化学
作者
Pan Xu,Xiaodong Lin,Xinyu Hu,Xueyang Cui,Xiaoxiang Fan,Cui Sun,Xiaoming Xu,Jeng‐Kuei Chang,Jingmin Fan,Ruming Yuan,Bing‐Wei Mao,Quanfeng Dong,Mingsen Zheng
出处
期刊:Energy Storage Materials [Elsevier BV]
卷期号:28: 188-195 被引量:48
标识
DOI:10.1016/j.ensm.2020.02.030
摘要

Lithium metal is the most promising anode candidate because of its ultrahigh theoretical specific capacity. Unfortunately, its high reactivity, uncontrolled dendrites, “dead lithium” formation, and infinite volume expansion hinder its commercial application. Herein, by in-situ constructing a multifunctional lithium-pinned array (m-LPA) endowed with functions of lithiophilicity, zoning effect and riveting effect on a surfacely phosphorized three-dimensional (3D) copper foam, a high reversible Li plating/stripping electrochemistry can be achieved. Benefiting from the m-LPA, lithium can uniformly plate/strip both on the surface and in the inner space of the 3D skeletons with improved morphology. Consequently, a high Coulombic efficiency (~98.41%) could be achieved at 1 ​mA ​cm−2 with 1 ​mA ​h cm−2 for over 600 cycles (1200 ​h). Moreover, at a higher current density of 10 ​mA ​cm−2 with 0.5 ​mA ​h cm−2, a symmetric cell with [email protected] electrode could still stably cycle for 900 cycles. Finally, a full cell coupled with LiFePO4 cathode displayed excellent rate performance with a lower overpotential. The conception and strategy of m-LPA, which were first proposed here, are a promising way to realize large-scale application of Li anode.
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