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Dehydrogenation-driven Li metal-free prelithiation for high initial efficiency SiO-based lithium storage materials

材料科学 法拉第效率 阳极 脱氢 锂(药物) 一氧化硅 化学工程 电化学 磷酸钒锂电池 纳米复合材料 硅酸盐 催化作用 纳米技术 电极 冶金 工程类 内分泌学 物理化学 化学 医学 生物化学
作者
Dong Jae Chung,Donghan Youn,Soohwan Kim,Donghyeok Ma,Jiwhan Lee,Won Joon Jeong,Eunjun Park,Joon-Sup Kim,Chulsoon Moon,Ji Yeong Lee,Heeyoung Sun,Hansu Kim
出处
期刊:Nano Energy [Elsevier BV]
卷期号:89: 106378-106378 被引量:87
标识
DOI:10.1016/j.nanoen.2021.106378
摘要

Silicon monoxide (SiO) based materials are the most widely used high-capacity anode materials for commercialized lithium-ion batteries. However, their low initial Coulombic efficiency (ICE) hinders their full potential as anode materials for lithium-ion batteries. Here, we demonstrate that Li metal-free dehydrogenation-driven prelithiation employing lithium hydride (LiH) could improve the ICE of SiO up to 90.5%. Lithium liberated from LiH served as a source for preemptive formation of lithium silicate phases that are the main reason for the poor ICE of SiO, leading to three-dimensionally networked Si/lithium silicate nanocomposites, which were visualized by laser-assisted atom probe tomography (LA-APT) and scanning transmission electron microscopy (STEM). The prelithiated SiO delivered a capacity of 1203 mAh g−1 with an ICE of 90.5% without any degradation in other electrochemical performance. The improved ICE of prelithiated SiO made possible to enhance the energy density of full cell (37 mAh) by 50% compared to that adopting pristine SiO with an excellent cycle performance over 800 cycles.
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