Interfacial Effects on Transport Coefficient Measurements in Li-ion Battery Electrolytes

电解质 碳酸乙烯酯 极化(电化学) 电导率 化学 电极 材料科学 热力学 分析化学(期刊) 有机化学 物理化学 物理
作者
Helen K. Bergstrom,Kara D. Fong,Bryan D. McCloskey
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:168 (6): 060543-060543 被引量:21
标识
DOI:10.1149/1945-7111/ac0994
摘要

Development of Li + -containing electrolytes with improved transport properties requires reliable, reproducible, and ideally low volume techniques to rigorously understand ion-transport with varying composition. Precisely measuring the complete set of transport coefficients in liquid electrolytes under battery-relevant operating conditions is difficult and the reliability of these methods are sparsely described in electrolyte transport literature. In this work, we apply a potentiostatic polarization-based transport characterization approach typically used for polymer electrolytes to liquid electrolyte systems in an attempt to fully measure all transport coefficients (conductivity, total salt diffusion coefficient, thermodynamic factor and transference number) for the model system of LiPF 6 in an ethylene carbonate—ethyl methyl carbonate (EC:EMC) mixture. Using systematic timescale and statistical analyses, we find that transport coefficients measured using potentiostatic polarization of Li-Li symmetric cells exhibit strong correlation to Li electrode interfacial resistance, indicating that such methods are probing both bulk and interfacial phenomena. This reveals a major roadblock in characterizing electrolyte systems where the interfacial resistance is significantly larger than ohmic electrolyte resistance. As a result, we find that methods that rely on potentiostatic Li metal stripping/plating do not readily result in reliable liquid electrolyte transport coefficients, unlike similar methods for solid polymer electrolytes, where interfacial resistances are typically smaller than electrolyte resistances at the elevated temperatures typically of interest for such electrolytes.

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
Silole完成签到,获得积分10
2秒前
橘子完成签到 ,获得积分10
7秒前
寒冷的月亮完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
中科院饲养员完成签到,获得积分10
12秒前
感动友桃完成签到,获得积分10
12秒前
mmy完成签到 ,获得积分10
15秒前
王伯文发布了新的文献求助10
15秒前
冷艳铁身完成签到 ,获得积分10
16秒前
呵呵喊我完成签到 ,获得积分10
20秒前
我喜欢高浩洋应助火星天采纳,获得10
21秒前
Akim应助王伯文采纳,获得10
23秒前
科研通AI6.3应助王伯文采纳,获得10
23秒前
Ezio_sunhao完成签到,获得积分10
24秒前
shawn完成签到 ,获得积分10
25秒前
fdpb完成签到,获得积分10
30秒前
hugeyoung发布了新的文献求助10
32秒前
lemon完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
王伟轩应助科研通管家采纳,获得20
34秒前
laber应助科研通管家采纳,获得50
34秒前
Maestro_S发布了新的文献求助10
35秒前
Panini完成签到 ,获得积分10
35秒前
39秒前
拼搏绿柳完成签到,获得积分0
39秒前
zzd发布了新的文献求助10
44秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
44秒前
求助完成签到,获得积分0
45秒前
LY完成签到 ,获得积分10
45秒前
一白完成签到 ,获得积分10
46秒前
Judy完成签到 ,获得积分0
51秒前
笨笨听枫完成签到 ,获得积分10
51秒前
smin完成签到,获得积分10
52秒前
田様应助hugeyoung采纳,获得10
54秒前
归海天与完成签到,获得积分10
54秒前
卞卞完成签到,获得积分10
56秒前
来到火山口的大企鹅完成签到,获得积分10
56秒前
alexlpb完成签到,获得积分10
58秒前
liliedzh完成签到 ,获得积分10
1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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Social Work and Social Welfare: An Invitation(7th Edition) 410
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6059116
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7891657
关于积分的说明 16297156
捐赠科研通 5203363
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2783941
邀请新用户注册赠送积分活动 1766631
关于科研通互助平台的介绍 1647154