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的填写文献信息,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!

Li-MOF-based ions regulator enabling fast-charging and dendrite-free lithium metal anode

锂(药物) 阳极 材料科学 调节器 离子 金属锂 金属 枝晶(数学) 化学 电极 物理化学 冶金 有机化学 生物 基因 内分泌学 生物化学 数学 几何学
作者
Xiang Han,Tiantian Wu,Lanhui Gu,Minfeng Chen,Zhang Xiaosong,Dan Tian,Jizhang Chen
出处
期刊:Chinese Chemical Letters [Elsevier]
卷期号:34 (2): 107594-107594 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.cclet.2022.06.017
摘要

Li metal has been regarded as the holy grail for the next-generation Li-ion battery. Li dendrites issues, however, impede its practical application. In general, prolonging the sand time of Li nucleation and regulating homogeneous Li+ flux are effective approaches to suppress the dendrites formation and growth. Regarding this view, a functional polypropylene (PP) separator is developed to regulate ion transportation via a newly designed Li-based metal-organic framework (Li-MOF) coating. The Li-MOF crystallizes in the orthorhombic space group P212121 and features a double-walled three-dimensional (3D) structure with 1D channels. The well-defined intrinsic nanochannels of Li-MOF and the steric-hinerance effect both restrict free migration of anions, contributing to a high Li+ transference number of 0.65, which improve the Sand time of Li nucleation. Meanwhile, the Li-MOF coating with uniform porous structure promotes homogeneous Li+ flux at the surface of Li metal. Furthermore, the Li-MOF coating layer helps to build solid-electrolyte interphase (SEI) layer that comprises of inorganic LiF and Li3N, which further prohibits the dendrites growth. Consequently, a highly stable Li plating/stripping cycling for over 1000 h is achieved. The functional separator also enables high-performance full lithium metal cells, the high-rate and long-stable cycling performance of LiNi0.8Mn0.1Co0.1 (NMC811)-Li and LiCoO2 (LCO)-Li cells further demonstrate the feasibility of this concept.
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
6秒前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
宽宽发布了新的文献求助10
11秒前
博ge完成签到 ,获得积分10
23秒前
宽宽完成签到,获得积分10
25秒前
27秒前
风中一叶完成签到 ,获得积分0
36秒前
1分钟前
Yuan完成签到,获得积分10
1分钟前
早晚完成签到 ,获得积分10
2分钟前
111完成签到,获得积分10
2分钟前
violet发布了新的文献求助20
2分钟前
优秀的盼夏完成签到,获得积分10
2分钟前
111发布了新的文献求助10
4分钟前
Owen应助111采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
zjh发布了新的文献求助10
5分钟前
锂氧完成签到 ,获得积分10
5分钟前
zjh完成签到,获得积分10
6分钟前
坚强的广山应助科研通管家采纳,获得200
6分钟前
爱静静应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
7分钟前
111发布了新的文献求助10
7分钟前
Ava应助111采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
fantw完成签到 ,获得积分10
7分钟前
charliechen完成签到 ,获得积分10
8分钟前
心随以动完成签到 ,获得积分10
9分钟前
充电宝应助kyt采纳,获得10
9分钟前
难过的钥匙完成签到 ,获得积分10
9分钟前
修辛完成签到 ,获得积分10
9分钟前
眼睛大的尔竹完成签到 ,获得积分10
9分钟前
9分钟前
kyt发布了新的文献求助10
10分钟前
科研通AI5应助张清采纳,获得10
10分钟前
爱静静应助科研通管家采纳,获得30
10分钟前
10分钟前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3562020
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3135557
关于积分的说明 9412566
捐赠科研通 2835934
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1558802
邀请新用户注册赠送积分活动 728467
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716865