Pre-constructed SEI on graphite-based interface enables long cycle stability for dual ion sodium batteries

电解质 插层(化学) 石墨 锂(药物) 储能 化学工程 电池(电) 材料科学 电极 剥脱关节 纳米技术 无机化学 化学 石墨烯 功率(物理) 复合材料 热力学 工程类 物理化学 内分泌学 物理 医学
作者
Bao Li,Bobo Cao,Xinxin Zhou,Zhuangzhuang Zhang,Dongmei Dai,Mengmin Jia,Dai‐Huo Liu
出处
期刊:Chinese Chemical Letters [Elsevier BV]
卷期号:34 (7): 107832-107832 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.cclet.2022.107832
摘要

Lithium batteries have been widely used in all over the world for its high energy density, long-term cycle stability. While the resources of lithium metal and transition metal are limited, which restrict their applications in the grid energy storage. Dual ion sodium batteries (DISBs) possess higher energy density, especially owning high power density for its higher operating voltage (> 4.5 V). Nevertheless, the poor oxidation tolerance of carbonate electrolyte and the co-intercalation of solvents accompanied with anions are main obstacles to make the DISBs commercialization. Herein, a physical barrier (artificial SEI film) is pre-constructed in the Na||graphite batteries to solve these thorny problems. With the CSMG (covered SEI on modified graphite), batteries deliver higher capacity 40 mAh/g even under the current density of 300 mA/g and the capacity retention maintains very well after 100 cycles at a high operating voltage. Moreover, the function mechanism was revealed by in-situ XRD, demonstrating that the pre-constructed SEI can effectively suppress the irreversible phase transition and exfoliation of graphite, resulting from the co-intercalation of anions. Additionally, the work voltage windows of carbonate electrolyte are significantly broadened by establishing electrode/electrolyte interphase. This method opens up an avenue for the practical application of DISBs on the grid energy storage and other fields.
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
alan发布了新的文献求助10
1秒前
碧蓝青梦发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
3秒前
Echo发布了新的文献求助10
4秒前
水知寒完成签到,获得积分0
4秒前
种太阳完成签到,获得积分20
5秒前
高贵宛海完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
Ahan完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
颂歌998发布了新的文献求助10
8秒前
安河桥完成签到,获得积分10
8秒前
科研狗应助qq采纳,获得30
8秒前
赘婿应助Corn_Dog采纳,获得10
8秒前
醉熏的灵发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
Ahan发布了新的文献求助10
10秒前
小石头完成签到,获得积分10
11秒前
SciGPT应助碧蓝青梦采纳,获得10
11秒前
科研通AI6.4应助天天向上采纳,获得10
12秒前
12秒前
ZBQ完成签到,获得积分10
13秒前
要减肥的以一完成签到 ,获得积分10
13秒前
小鳄鱼一只完成签到,获得积分10
13秒前
兆吉发布了新的文献求助10
13秒前
victormanboy3发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
顾九完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
顺心的翠丝完成签到 ,获得积分10
17秒前
乐观的蜜蜂完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
桐桐应助出其东门采纳,获得10
19秒前
19秒前
小二郎应助ldh采纳,获得10
19秒前
19秒前
21秒前
qqq发布了新的文献求助10
21秒前
高分求助中
Markov Chain Monte Carlo 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
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 5000
Pediatric Dermoscopy Trichoscopy & Onychoscopy 2030
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 610
Handbuch Trainingswissenschaft – Trainingslehre 500
Additive Manufacturing Design and Applications (ASM Handbook, Volume 24A) 500
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7576585
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9156198
关于积分的说明 19587954
捐赠科研通 7160479
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3265053
关于科研通互助平台的介绍 2430187
邀请新用户注册赠送积分活动 2255662