Fluorine‐Free Noble Salt Anion for High‐Performance All‐Solid‐State Lithium–Sulfur Batteries

材料科学 多硫化物 阳极 电池(电) 离子电导率 法拉第效率 锂(药物) 无机化学 化学工程 电导率 电解质 电极 化学 物理化学 内分泌学 工程类 功率(物理) 物理 医学 量子力学
作者
Heng Zhang,Xabier Júdez,Alexander Santiago,María Martínez‐Ibáñez,Miguel Ángel Muñoz‐Márquez,Javier Carrasco,Chunmei Li,Gebrekidan Gebresilassie Eshetu,Michel Armand
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:9 (25) 被引量:92
标识
DOI:10.1002/aenm.201900763
摘要

Abstract Amongst post‐Li‐ion battery technologies, lithium–sulfur (Li–S) batteries have captured an immense interest as one of the most appealing devices from both the industrial and academia sectors. The replacement of conventional liquid electrolytes with solid polymer electrolytes (SPEs) enables not only a safer use of Li metal (Li°) anodes but also a flexible design in the shape of Li–S batteries. However, the practical implementation of SPEs‐based all‐solid‐state Li–S batteries (ASSLSBs) is largely hindered by the shuttling effect of the polysulfide intermediates and the formation of dendritic Li° during the battery operation. Herein, a fluorine‐free noble salt anion, tricyanomethanide [C(CN) 3 − , TCM − ], is proposed as a Li‐ion conducting salt for ASSLSBs. Compared to the widely used perfluorinated anions {e.g., bis(trifluoromethanesulfonyl)imide anion, [N(SO 2 CF 3 ) 2 )] − , TFSI − }, the LiTCM‐based electrolytes show decent ionic conductivity, good thermal stability, and sufficient anodic stability suiting the cell chemistry of ASSLSBs. In particular, the fluorine‐free solid electrolyte interphase layer originating from the decomposition of LiTCM exhibits a good mechanical integrity and Li‐ion conductivity, which allows the LiTCM‐based Li–S cells to be cycled with good rate capability and Coulombic efficiency. The LiTCM‐based electrolytes are believed to be the most promising candidates for building cost‐effective and high energy density ASSLSBs in the near future.
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
1秒前
Dester发布了新的文献求助30
1秒前
Aile。完成签到,获得积分10
2秒前
11完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
kevin发布了新的文献求助10
3秒前
5秒前
5秒前
6秒前
7秒前
大模型应助杨涵采纳,获得10
7秒前
Aba完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
peterlee完成签到,获得积分10
8秒前
LeoLee发布了新的文献求助10
9秒前
一方完成签到 ,获得积分10
9秒前
执着的蜗牛应助小刘采纳,获得10
10秒前
科研狗完成签到,获得积分10
10秒前
1762120发布了新的文献求助10
10秒前
隔壁的小民完成签到,获得积分10
11秒前
英姑应助momo采纳,获得10
11秒前
小二郎应助任性映秋采纳,获得10
12秒前
科研顺利发布了新的文献求助20
13秒前
13秒前
13秒前
秋水揽星河完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
Joins_Su完成签到 ,获得积分10
16秒前
喜爱大白兔完成签到,获得积分10
19秒前
杨涵发布了新的文献求助10
19秒前
白云之上完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
华仔应助Jnscal采纳,获得10
19秒前
7890733发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
22秒前
张张张完成签到,获得积分10
22秒前
过段时间发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
25秒前
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
Fermented Coffee Market 2000
微纳米加工技术及其应用 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5289591
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4441121
关于积分的说明 13826643
捐赠科研通 4323520
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373234
邀请新用户注册赠送积分活动 1368631
关于科研通互助平台的介绍 1332534