A Lightweight 3D Cu Nanowire Network with Phosphidation Gradient as Current Collector for High‐Density Nucleation and Stable Deposition of Lithium

材料科学 成核 纳米线 法拉第效率 阳极 集电器 电流密度 电极 枝晶(数学) 电导率 化学工程 纳米技术 沉积(地质) 锂(药物) 纹理(宇宙学) 物理化学 电解质 热力学 化学 医学 古生物学 物理 几何学 数学 工程类 量子力学 沉积物 生物 内分泌学 人工智能 图像(数学) 计算机科学
作者
Chen Zhang,Ruiyang Lyu,Wei Lv,Huan Li,Wei Jiang,Jia Li,Sichen Gu,Guangmin Zhou,Zhijia Huang,Yunbo Zhang,Junqiao Wu,Quan‐Hong Yang,Feiyu Kang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (48): e1904991-e1904991 被引量:179
标识
DOI:10.1002/adma.201904991
摘要

Lithium metal anodes with high energy density are important for further development of next-generation batteries. However, inhomogeneous Li deposition and dendrite growth hinder their practical utilization. 3D current collectors are widely investigated to suppress dendrite growth, but they usually occupy a large volume and increase the weight of the system, hence decreasing the energy density. Additionally, the nonuniform distribution of Li ions results in low utilization of the porous structure. A lightweight, 3D Cu nanowire current collector with a phosphidation gradient is reported to balance the lithiophilicity with conductivity of the electrode. The phosphide gradient with good lithiophilicity and high ionic conductivity enables dense nucleation of Li and its steady deposition in the porous structure, realizing a high pore utilization. Specifically, the homogenous deposition of Li leads to the formation of an oriented texture on the electrode surface at high capacities. A high mass loading (≈44 wt%) of Li with a capacity of 3 mAh cm-2 and a high average Coulombic efficiency of 97.3% are achieved. A lifespan of 300 h in a symmetrical cell is obtained at 2 mA cm-2 , implying great potential to stabilize lithium metal.
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
1秒前
1秒前
Flickayujiao完成签到,获得积分10
1秒前
鱼22发布了新的文献求助10
2秒前
dong发布了新的文献求助10
2秒前
123发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
5秒前
梦蝶发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
洁哥发布了新的文献求助10
5秒前
领导范儿应助Jevail采纳,获得10
6秒前
Mia完成签到,获得积分10
6秒前
徐徐徐徐完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
9秒前
10秒前
菲菲发布了新的文献求助10
10秒前
一川发布了新的文献求助10
10秒前
JamesPei应助gzl采纳,获得10
10秒前
11秒前
11秒前
瞿霞发布了新的文献求助20
11秒前
小马甲应助SIDEsss采纳,获得10
12秒前
12秒前
含蓄的灰狼完成签到,获得积分10
12秒前
忧郁的汉堡完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
luckpupa发布了新的文献求助10
14秒前
曹梓聪完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
666发布了新的文献求助10
16秒前
Jasper应助dildil采纳,获得10
16秒前
合适荆发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
科研通AI6.2应助梦蝶采纳,获得10
17秒前
菲菲发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
OL925完成签到,获得积分10
18秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(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 Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
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 6537789
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8330084
关于积分的说明 17848105
捐赠科研通 5641429
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2935367
邀请新用户注册赠送积分活动 1911585
关于科研通互助平台的介绍 1771209