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!

Understanding of Li‐plating on graphite electrode: detection, quantification and mechanism revelation

剥离(纤维) 电镀(地质) 材料科学 石墨 电化学 电极 分析化学(期刊) 冶金 复合材料 化学 色谱法 物理化学 地球物理学 地质学
作者
Wenxin Mei,Lihua Jiang,Liang Chen,Jinhua Sun,Qingsong Wang
出处
期刊:Energy Storage Materials [Elsevier BV]
卷期号:41: 209-221 被引量:166
标识
DOI:10.1016/j.ensm.2021.06.013
摘要

The detrimental lithium (Li) plating is considered as the main cause inducing capacity degradation and safety issue of lithium‐ion battery. This study presents an underlying understanding in detecting, quantifying and revealing mechanism of Li plating on graphite electrode driven by over‐lithiation focused on Li/graphite coin cell by adequate experimental methods assisted with a finite element model. Firstly, Li plating signal is extracted from negative graphite voltage with the distinctive Li stripping plateau converted into increment capacity peak in the subsequent delithiation procedure; Afterwards, in‐situ thermal spectrum with an extra heat peaks corresponding to Li stripping further provides a convincing evidence for Li plating. An intriguing phenomenon is discovered that the presence of Li stripping heat peak will weaken the first delithiation heat peak, which can act as characteristic traits for Li plating diagnostics from the thermal perspective. Subsequently, Coulomb efficiency of Li plating/stripping is calculated to keep below 98.3% over cycling and the decline after 20 cycles implies that capacity loss is ascribed to the aggravated irreversible Li plating. Next, with the complement of post‐mortem approaches represented by 7Li NMR (Nuclear magnetic resonance), Li plating is semi-quantified to unveil Li plating/stripping mechanism over cycling. Finally, a 2D electrochemical model is presented for this Li/graphite cell to further unravel Li plating. Results shows that the lowest graphite voltage, as well as the highest Li plating current density and thickness of plated Li always occurs at the graphite/separator interface. The results can also provide guidance for full/commercial cell.
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
嗡嗡完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
王佳亮完成签到,获得积分10
11秒前
14秒前
123完成签到,获得积分10
36秒前
lgy完成签到 ,获得积分10
38秒前
巫马尔槐发布了新的文献求助10
46秒前
破罐子完成签到 ,获得积分10
55秒前
牛黄完成签到 ,获得积分10
58秒前
在水一方应助Wangxuyang818采纳,获得10
58秒前
1分钟前
NinjiaQiu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
隐形荟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
葡萄小伊ovo完成签到 ,获得积分10
1分钟前
qvb完成签到 ,获得积分10
1分钟前
绿颜色完成签到 ,获得积分10
1分钟前
cjl完成签到 ,获得积分10
1分钟前
巫马尔槐完成签到,获得积分10
1分钟前
chichenglin完成签到 ,获得积分0
1分钟前
踏云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
9527完成签到,获得积分10
1分钟前
我独舞完成签到 ,获得积分10
1分钟前
lingling完成签到 ,获得积分10
1分钟前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6.4应助李子采纳,获得10
1分钟前
sheg完成签到,获得积分10
2分钟前
三杠完成签到 ,获得积分10
2分钟前
llc完成签到 ,获得积分10
2分钟前
zj完成签到 ,获得积分10
2分钟前
NIUB发布了新的文献求助10
2分钟前
数乱了梨花完成签到 ,获得积分0
2分钟前
小鱼女侠完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
李子发布了新的文献求助10
3分钟前
kuan_完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
沉静的便当完成签到 ,获得积分10
3分钟前
LeoBigman完成签到 ,获得积分10
3分钟前
默默问芙完成签到,获得积分10
3分钟前
自然亦凝完成签到,获得积分10
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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6440875
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8254766
关于积分的说明 17572091
捐赠科研通 5499139
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900102
邀请新用户注册赠送积分活动 1876725
关于科研通互助平台的介绍 1716918