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地填写文献信息,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!

Li3PO4‐Enriched SEI on Graphite Anode Boosts Li+ De‐Solvation Enabling Fast‐Charging and Low‐Temperature Lithium‐Ion Batteries

锂(药物) 阳极 石墨 离子 化学 溶剂化 放射化学 无机化学 物理化学 电极 医学 内分泌学 有机化学
作者
Chaonan Wang,Yuansen Xie,Yingshan Huang,Shaoyun Zhou,Huanyu Xie,Hongchang Jin,Hengxing Ji
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:136 (21) 被引量:4
标识
DOI:10.1002/ange.202402301
摘要

Abstract Li + de‐solvation at solid‐electrolyte interphase (SEI)‐electrolyte interface stands as a pivotal step that imposes limitations on the fast‐charging capability and low‐temperature performance of lithium‐ion batteries (LIBs). Unraveling the contributions of key constituents in the SEI that facilitate Li + de‐solvation and deciphering their mechanisms, as a design principle for the interfacial structure of anode materials, is still a challenge. Herein, we conducted a systematic exploration of the influence exerted by various inorganic components (Li 2 CO 3 , LiF, Li 3 PO 4 ) found in the SEI on their role in promoting the Li + de‐solvation. The findings highlight that Li 3 PO 4 ‐enriched SEI effectively reduces the de‐solvation energy due to its ability to attenuate the Li + ‐solvent interaction, thereby expediting the de‐solvation process. Building on this, we engineer Li 3 PO 4 interphase on graphite (LPO−Gr) anode via a simple solid‐phase coating, facilitating the Li + de‐solvation and building an inorganic‐rich SEI, resulting in accelerated Li + transport crossing the electrode interfaces and interphases. Full cells using the LPO−Gr anode can replenish its 80 % capacity in 6.5 minutes, while still retaining 70 % of the room temperature capacity even at −20 °C. Our strategy establishes connection between the de‐solvation characteristics of the SEI components and the interfacial structure design of anode materials for high performance LIBs.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
wyy发布了新的文献求助10
1秒前
bkagyin应助wyy采纳,获得10
13秒前
zmx完成签到 ,获得积分0
22秒前
31秒前
Wonder发布了新的文献求助10
35秒前
星辰大海应助晴晴采纳,获得10
35秒前
aikeyan完成签到 ,获得积分10
57秒前
冷静新烟完成签到,获得积分10
59秒前
Ava应助Geass采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Geass完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Geass发布了新的文献求助10
1分钟前
快乐石头发布了新的文献求助10
1分钟前
GPTea应助科研通管家采纳,获得60
1分钟前
梁梁完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
英俊的铭应助kai采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
江姜酱先生完成签到,获得积分10
2分钟前
矿渣发布了新的文献求助10
2分钟前
NexusExplorer应助快乐石头采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Wonder发布了新的文献求助10
2分钟前
wyy发布了新的文献求助10
2分钟前
老小孩完成签到 ,获得积分10
2分钟前
kai完成签到,获得积分10
2分钟前
蒋中豪完成签到 ,获得积分10
3分钟前
美美关注了科研通微信公众号
3分钟前
3分钟前
共享精神应助Phoenix采纳,获得10
3分钟前
美美发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
kai发布了新的文献求助10
3分钟前
科研通AI5应助平常的德天采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
Wonder完成签到,获得积分20
4分钟前
吴文章完成签到 ,获得积分10
4分钟前
观众完成签到,获得积分10
4分钟前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
哈工大泛函分析教案课件、“72小时速成泛函分析:从入门到入土.PDF”等 660
Comparing natural with chemical additive production 500
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.) 400
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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5210369
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4387232
关于积分的说明 13662568
捐赠科研通 4247011
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2330082
邀请新用户注册赠送积分活动 1327804
关于科研通互助平台的介绍 1280386