Realizing dendrite-free lithium deposition with three-dimensional soft-rigid nanofiber interlayers

材料科学 纳米纤维 枝晶(数学) 锂(药物) 化学工程 沉积(地质) 纳米技术 复合材料 数学 几何学 地质学 医学 古生物学 内分泌学 沉积物 工程类
作者
Huijuan Zhao,Guodong Zhao,Fengquan Liu,Tian‐Qi Xiang,Jianjun Zhou,Lin Li
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:666: 131-140 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.04.029
摘要

Lithium (Li) metal is regarded as the most desirable anode candidates for high-energy-density batteries by virtue of its lowest redox potential and ultrahigh theoretical specific capacity. However, uncontrollable Li dendritic growth, infinite volume variation and unstable solid electrolyte interface (SEI) ineluctably plague its commercialization process. Herein, the three-dimensional (3D) nanofiber functional layers with synergistic soft-rigid feature, consisting of tin oxide (SnO2)-anchored polyvinylidene fluoride (PVDF) nanofibers, are directly electrospun on copper current collector. This strategy can effectively regulate uniform Li deposition and strengthen SEI stability through the dual effect of physical accommodation and chemical ionic intervention. On the one hand, the nanofiber interlayers with excellent electrolyte affinity and well-distributed Li+ transport pathways can promote uniform Li+ flux distribution and large-size Li deposition. On the other hand, the rigid SnO2 contributes to reducing Li nucleation overpotential and stabilizing SEI layer assisted by its spontaneous reaction with Li. As a result, the smooth and dense Li deposition is achieved by such soft-rigid nanofiber interlayers, thereby extending the cycling life and improving the safety application of Li metal batteries. This work offers a new route for efficient protection of Li metal anodes and brings a new inspiration for developing high-energy-density 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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
慕青应助isssstwice采纳,获得10
1秒前
暴龙战神完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
5秒前
追寻思雁完成签到,获得积分10
5秒前
mia完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
跳跃山雁发布了新的文献求助10
7秒前
sure完成签到,获得积分10
8秒前
酷炫的过客完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
HXT发布了新的文献求助10
9秒前
已秃发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
小花dgy完成签到,获得积分10
11秒前
hhwoyebudong完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
16秒前
YYYYYY完成签到 ,获得积分10
16秒前
18秒前
wanci应助FightPeng采纳,获得10
18秒前
24秒前
聪明的芳芳完成签到 ,获得积分10
24秒前
萝卜完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
Tian发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
TQY发布了新的文献求助10
33秒前
盐碱地的小草完成签到 ,获得积分10
34秒前
Emma发布了新的文献求助10
36秒前
39秒前
LIGANG1111完成签到 ,获得积分10
39秒前
Ava应助深情白风采纳,获得10
40秒前
传奇3应助大黄采纳,获得10
42秒前
王陈龙完成签到,获得积分10
44秒前
云襄驳回了Orange应助
44秒前
tp040900完成签到 ,获得积分10
45秒前
卡哥完成签到,获得积分10
45秒前
高分求助中
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
歯科矯正学 第7版(或第5版) 1004
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 1000
Semiconductor Process Reliability in Practice 1000
Smart but Scattered: The Revolutionary Executive Skills Approach to Helping Kids Reach Their Potential (第二版) 1000
Security Awareness: Applying Practical Cybersecurity in Your World 6th Edition 800
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3240790
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2885503
关于积分的说明 8238924
捐赠科研通 2553931
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1382078
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 649461
邀请新用户注册赠送积分活动 625079