Self-sacrificing lithium source with high electrochemical activity and water oxygen stability and its application in Si-C//S battery

分解 材料科学 锂(药物) 电化学 电池(电) 化学工程 锂电池 磷酸钒锂电池 电解质 电极 阳极 化学 有机化学 物理化学 热力学 物理 工程类 内分泌学 离子 功率(物理) 医学 离子键合
作者
Bolei Shen,Bismark Sarkodie,Ling zhang,Hao Jiang,Chunzhong Li,Yanjie Hu
出处
期刊:Energy Storage Materials [Elsevier]
卷期号:45: 687-695 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.ensm.2021.12.014
摘要

Most lithium compensation materials are sensitive to water and oxygen and their electrochemical activity is low. In this study, a high electrochemical activity and water oxygen-stable di-lithium squamate (Li2C4O4) were developed as lithium compensation agent and lithium source . The catalytic effect of carbon defects on Li2C4O4 decomposition was found through ex situ measurement and density functional theory calculation (DFT). Based on this result, the decomposition efficiency of this agent was increased to 2.5 times through the selection of the conductor. Because of the nearly 100% decomposition efficiency, this lithium compensation agent can be also used as a lithium source for the lithium-free battery system. In this study, this agent was used in a lithium-metal-free Si–C//S/pPAN battery system, without the constraints of the lithium-metal anode, the assembly environmental demand for this battery can be significantly reduced. Furthermore, we found that the CO2 produced in the decomposition process can modify the solid electrolyte interphase (SEI) membrane, which can significantly improve the cycle performance. We obtained a long cycle metal-free Si–C//S/pPAN battery with a specific capacity of 1200 mAh g−1 at a 1C current density. We also assembled the soft-pack battery, and obtained a Si–C//S/pPAN soft-pack battery with an energy density of 340.3 Wh kg−1, and more than 96.9% of the capacity remained after 300 cycles.
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
嗯嗯发布了新的文献求助10
刚刚
简历发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
6秒前
CodeCraft应助鲁西西采纳,获得10
6秒前
darling完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
健忘白猫完成签到 ,获得积分10
7秒前
10秒前
qin发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
dddd发布了新的文献求助20
11秒前
迟迟发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
14秒前
15秒前
CGDGD完成签到,获得积分10
15秒前
小米发布了新的文献求助10
16秒前
喵喵苗发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
天丶灵灵发布了新的文献求助10
18秒前
李健的小迷弟应助shinn采纳,获得10
19秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
77发布了新的文献求助10
21秒前
MOF小白发布了新的文献求助10
22秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
23秒前
完美世界应助qin采纳,获得10
24秒前
搜集达人应助Jzln采纳,获得10
25秒前
小马甲应助天丶灵灵采纳,获得10
25秒前
25秒前
26秒前
26秒前
可爱的函函应助一路畅通采纳,获得10
28秒前
鲁西西发布了新的文献求助10
28秒前
sxb10101给迟到的白昼的求助进行了留言
29秒前
29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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 8th Edition 800
Real World Research, 5th Edition 800
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 5761125
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5528093
关于积分的说明 15399017
捐赠科研通 4897695
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2634394
邀请新用户注册赠送积分活动 1582500
关于科研通互助平台的介绍 1537788