清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

In situ formation of lithiophilic Li22Sn5 alloy and high Li-ion conductive Li2S/Li2Se via metal chalcogenide SnSSe for dendrite-free Li metal anodes

材料科学 法拉第效率 阳极 成核 过电位 合金 化学工程 电镀(地质) 锂(药物) 电化学 枝晶(数学) 金属 硫系化合物 纳米技术 电极 复合材料 化学 冶金 物理化学 内分泌学 有机化学 几何学 工程类 地质学 医学 数学 地球物理学
作者
Yaya Wang,Yang Guo,Jiang Zhong,Meng Wang,Lei Wang,Shengyang Li,Song Chen,Hongli Deng,Yong Liu,Yidi Wu,Jian Zhu,Bingan Lu
出处
期刊:Journal of Energy Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:73: 339-347 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.jechem.2022.06.039
摘要

Lithium metal has gained extensive attention as the most ideal candidate for next-generation battery anode owing to the ultrahigh specific capacity and the lowest electrochemical potential. However, uncontrollable dendrite growth and huge volume variation extremely restrict the future deployment of lithium metal batteries. Herein, we report metal chalcogenide SnSSe with unique nanoplate stacking structure as a robust substrate for stable Li metal anode. During the initial Li plating process, lithiophilic Li22Sn5 alloy and Li2S/Li2Se sites are obtained via in-situ electrochemical reaction of Li metal and SnSSe. Density functional theory (DFT) calculation demonstrates that the formed Li2S/Li2Se achieves low Li diffusion energy barrier, ensuring rapid Li+ migration. Li22Sn5 alloy provides strong nucleation sites, promoting uniform Li nucleation. Furthermore, in-situ optical microscopy analysis suggests that the synthesized effect fundamentally inhibits lithium dendrite growth. Consequently, SnSSe modified Cu foil delivered an ultralow nucleation overpotential, superior cycling stability with 450 cycles (Coulombic efficiency, >98%), and excellent plating/stripping behavior over 2200 h at 0.5 mA cm−2. Moreover, the brilliant reversible cycles and rate capability were also realized in [email protected]//LiFePO4 (LFP) full cell, shedding light on the feasibility of SnSSe for stable and dendrite-free lithium metal anode.
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
3秒前
5秒前
21秒前
27秒前
28秒前
馆长给未青易的求助进行了留言
36秒前
40秒前
50秒前
任性羿关注了科研通微信公众号
50秒前
矢思然完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
任性羿发布了新的文献求助10
1分钟前
馆长给teborlee的求助进行了留言
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
艳艳子发布了新的文献求助10
1分钟前
领导范儿应助ceeray23采纳,获得20
1分钟前
zxcvvbb1001完成签到 ,获得积分10
1分钟前
斯文败类应助艳艳子采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
乾明少侠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
maggiexjl完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
尹汉通发布了新的文献求助10
2分钟前
萝卜猪完成签到,获得积分10
2分钟前
PAIDAXXXX完成签到,获得积分10
3分钟前
激动的似狮完成签到,获得积分10
3分钟前
馆长举报nickname求助涉嫌违规
3分钟前
CodeCraft应助Santas采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
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
An overview of orchard cover crop management 1000
二维材料在应力作用下的力学行为和层间耦合特性研究 600
Schifanoia : notizie dell'istituto di studi rinascimentali di Ferrara : 66/67, 1/2, 2024 470
Laboratory Animal Technician TRAINING MANUAL WORKBOOK 2012 edtion 400
Efficacy and safety of ciprofol versus propofol in hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis 400
Progress and Regression 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4834496
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4138329
关于积分的说明 12808275
捐赠科研通 3882111
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2135023
邀请新用户注册赠送积分活动 1155078
关于科研通互助平台的介绍 1054318