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的填写文献信息,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!

Design principles of heterointerfacial redox chemistry for highly reversible lithium metal anode

电化学 氧化还原 阳极 电解质 法拉第效率 锂(药物) 化学 电化学电位 金属 无机化学 化学工程 电极 有机化学 物理化学 内分泌学 医学 工程类
作者
Lin Lin,Jiantao Li,Yinggan Zhang,Hongfei Zheng,Youzhang Huang,Chengkun Zhang,Baisheng Sa,Laisen Wang,Jie Lin,Dong‐Liang Peng,Jun Lü,Khalil Amine,Qingshui Xie
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:121 (5)
标识
DOI:10.1073/pnas.2315871121
摘要

High electrochemical reversibility is required for the application of high-energy-density lithium (Li) metal batteries; however, inactive Li formation and SEI (solid electrolyte interface)-instability-induced electrolyte consumption cause low Coulombic efficiency (CE). The prior interfacial chemical designs in terms of alloying kinetics have been used to enhance the CE of Li metal anode; however, the role of its redox chemistry at heterointerfaces remains a mystery. Herein, the relationship between heterointerfacial redox chemistry and electrochemical transformation reversibility is investigated. It is demonstrated that the lower redox potential at heterointerface contributes to higher CE, and this enhancement in CE is primarily due to the regulation of redox chemistry to Li deposition behavior rather than the formation of SEI films. Low oxidation potential facilitates the formation of the surface with the highly electrochemical binding feature after Li stripping, and low reduction potential can maintain binding ability well during subsequent Li plating, both of which homogenize Li deposition and thus optimize CE. In particular, Mg hetero-metal with ultra-low redox potential enables Li metal anode with significantly improved CE (99.6%) and stable cycle life for 700 cycles at 3.0 mA cm-2. This work provides insight into the heterointerfacial design principle of next-generation negative electrodes for highly reversible metal 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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
Deila完成签到 ,获得积分10
4秒前
林子博发布了新的文献求助10
4秒前
完美世界应助xuvbx采纳,获得10
9秒前
丘比特应助林子博采纳,获得10
10秒前
NexusExplorer应助zhouzhou采纳,获得10
13秒前
草拟大坝应助cctv18采纳,获得20
16秒前
cctv18给圈圈的求助进行了留言
21秒前
qqq完成签到 ,获得积分10
22秒前
小猪熊完成签到 ,获得积分10
23秒前
25秒前
zhouzhou完成签到,获得积分20
26秒前
28秒前
zhouzhou发布了新的文献求助10
29秒前
虚幻白风完成签到 ,获得积分10
33秒前
33秒前
LSL丶完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
LSL丶发布了新的文献求助10
39秒前
林子博发布了新的文献求助10
41秒前
yy完成签到 ,获得积分10
44秒前
打打应助真实的幻翠采纳,获得10
45秒前
colin完成签到 ,获得积分10
45秒前
搜集达人应助林子博采纳,获得10
47秒前
53秒前
靓丽的冰旋完成签到 ,获得积分10
59秒前
西瓜汁发布了新的文献求助10
1分钟前
cctv18重新开启了圈圈文献应助
1分钟前
1分钟前
Chen完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
大模型应助吃的饱饱呀采纳,获得10
1分钟前
林子博发布了新的文献求助10
1分钟前
这个手刹不太灵完成签到 ,获得积分10
1分钟前
megoo完成签到,获得积分10
1分钟前
pp‘s完成签到 ,获得积分10
1分钟前
林子博发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Yinw完成签到 ,获得积分10
1分钟前
聂非非完成签到,获得积分10
1分钟前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
Teaching Social and Emotional Learning in Physical Education 900
Plesiosaur extinction cycles; events that mark the beginning, middle and end of the Cretaceous 500
Two-sample Mendelian randomization analysis reveals causal relationships between blood lipids and venous thromboembolism 500
Chinese-English Translation Lexicon Version 3.0 500
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 440
薩提亞模式團體方案對青年情侶輔導效果之研究 400
3X3 Basketball: Everything You Need to Know 310
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2387383
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2093882
关于积分的说明 5269774
捐赠科研通 1820604
什么是DOI,文献DOI怎么找? 908180
版权声明 559248
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 485150