Dipole–Dipole Interaction Induced Electrolyte Interfacial Model To Stabilize Antimony Anode for High-Safety Lithium-Ion Batteries

阳极 溶剂化 电解质 电化学 锂(药物) 偶极子 材料科学 离子 溶剂 电池(电) 化学物理 化学工程 无机化学 化学 电极 热力学 物理化学 功率(物理) 物理 工程类 内分泌学 有机化学 医学
作者
Qujiang Sun,Zhen Cao,Zheng Ma,Junli Zhang,Haoran Cheng,Xianrong Guo,Geon‐Tae Park,Qian Li,Erqing Xie,Luigi Cavallo,Yang‐Kook Sun,Jun Ming
出处
期刊:ACS energy letters [American Chemical Society]
卷期号:7 (10): 3545-3556 被引量:194
标识
DOI:10.1021/acsenergylett.2c01408
摘要

Electrolyte plays a vital role in determining battery performances, while the effect of solvent molecular interaction on electrode performances is not fully understood yet. Herein, we present an unrevealed dipole–dipole interaction to show the mechanism of solvent interaction effect on stabilizing the electrolyte for high electrode performances. As a paradigm, a new nonflammable triethyl phosphate (TEP)-based electrolyte is designed to stabilize the bulk alloying anode (e.g., Sb), where an interfacial model is constructed according to the solvation structure induced by the dipole–dipole interaction between TEP and the essential 1,1,2,2-tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether (HFE). We demonstrate that the Li + –solvent–anion complexes derived from different solvation structures exhibit different kinetic and electrochemical properties, contributing to varied Sb anode performances in different electrolytes. As a result, a high lithium storage capacity of 656 mAh g –1, robust rate capacities over 4 A g –1, and a long lifespan of more than 100 cycles are achieved, which are better than those reported before. This work presents a different insight into understanding electrolyte effects on electrode performances and provides a guideline for electrolyte design to stabilize alloying anodes and beyond in metal-ion 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
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
刚刚
kingrain发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
1秒前
2秒前
呐呐呐发布了新的文献求助10
2秒前
科目三应助3232采纳,获得10
2秒前
moya发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
111完成签到,获得积分10
2秒前
情怀应助202000采纳,获得10
3秒前
3秒前
狗狗完成签到,获得积分0
4秒前
激动的访文完成签到,获得积分0
4秒前
小西米完成签到,获得积分10
4秒前
研友_VZG7GZ应助triste采纳,获得10
4秒前
李健应助唠叨的昊焱采纳,获得10
4秒前
5秒前
懒洋洋发布了新的文献求助10
5秒前
xiaoliu发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
wwwxr发布了新的文献求助10
6秒前
搜集达人应助俊逸友蕊采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
yeu103325完成签到,获得积分10
7秒前
田様应助YY采纳,获得10
7秒前
狗狗发布了新的文献求助10
7秒前
lb发布了新的文献求助10
7秒前
困困包发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
NexusExplorer应助盼山采纳,获得10
7秒前
烟花应助linda采纳,获得10
8秒前
李嘉图发布了新的文献求助10
8秒前
我是老大应助龙小哥采纳,获得10
8秒前
8秒前
沟通亿心发布了新的文献求助10
9秒前
乐乐应助呐呐呐采纳,获得10
9秒前
归途发布了新的文献求助10
9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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7708827
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9265891
关于积分的说明 20057960
捐赠科研通 7284980
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3296443
关于科研通互助平台的介绍 2451137
邀请新用户注册赠送积分活动 2303438