亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Li2ZnCu3 Modified Cu Current Collector to Regulate Li Deposition

电流(流体) 材料科学 沉积(地质) 化学工程 工程物理 电气工程 光电子学 环境科学 地貌学 沉积物 地质学 工程类
作者
Jiaqi Cao,Weixin Chen,Aosong Gao,Guangyuan Du,Dilxat Muhtar,Guoyu Qian,Xueyi Lu,Fangyan Xie,Yang Sun,Xia Lu
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (1): e202413065-e202413065 被引量:11
标识
DOI:10.1002/anie.202413065
摘要

Abstract Rationally designing a current collector that can maintain low lithium (Li) porosity and smooth morphology while enduring high‐loading Li deposition is crucial for realizing the high energy density of Li metal batteries, but it is still challengeable. Herein, a Li 2 ZnCu 3 alloy‐modified Cu foil is reported as a stable current collector to fulfill the stable high‐loading Li deposition. Benefiting from the in situ alloying, the generated numerous Li 2 ZnCu 3 @Cu heterojunctions induce a homogeneous Li nucleation and dense growth even at an ultrahigh capacity of 12 mAh cm −2 . Such a spatial structure endows the overall Li 2 ZnCu 3 @Cu electrode with the manipulated steric hindrance and outmost surface electric potential to suppress the side reactions during Li stripping and plating. The resultant Li||Li 2 ZnCu 3 @Cu asymmetric cell preserves an ultrahigh average Coulombic efficiency of 99.2 % at 3 mA cm −2 /6 mAh cm −2 over 200 cycles. Moreover, the Li‐Li 2 ZnCu 3 @Cu||LiFePO 4 cell maintains a cycling stability of 87.5 % after 300 cycles. After coupling with the LiCoO 2 cathode (4 mAh cm −2 ), the cell exhibits a high energy density of 407.4 Wh kg −1 with remarkable cycling reversibility at an N/P ratio of 3. All these findings present a doable way to realize the high‐capacity, dendrite‐free, and dense Li deposition for high‐performance Li 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
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
JamesPei应助ABC的风格采纳,获得10
2秒前
李y梅子完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
yueying完成签到,获得积分10
4秒前
9秒前
9秒前
14秒前
猫橙密语发布了新的文献求助80
15秒前
22秒前
ABC的风格发布了新的文献求助10
26秒前
53秒前
54秒前
56秒前
脑洞疼应助潘瑞采纳,获得10
59秒前
图图发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
搞怪的砖家完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
zqq完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
1分钟前
颖中竹子完成签到,获得积分10
1分钟前
可靠的一手完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
君莫笑发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
明理的蜗牛完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6应助图图采纳,获得10
1分钟前
君莫笑发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
顺利大门应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
CodeCraft应助专注的冰菱采纳,获得10
2分钟前
马宁婧完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
小鸟芋圆露露完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
二氧化碳加氢催化剂——结构设计与反应机制研究 660
碳中和关键技术丛书--二氧化碳加氢 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5657897
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4813963
关于积分的说明 15080602
捐赠科研通 4816131
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2577136
邀请新用户注册赠送积分活动 1532156
关于科研通互助平台的介绍 1490689