Nanoporous Triazine-Framework-Assembled Electrolyte Interphase Layer as a Lithiophilic Gridding for Uniform Lithium Deposition and Dendrite Inhibition

纳米孔 电解质 相间 图层(电子) 锂(药物) 枝晶(数学) 材料科学 沉积(地质) 纳米技术 化学工程 化学 电极 生物 细胞生物学 数学 内分泌学 工程类 物理化学 古生物学 几何学 沉积物
作者
Xiaodi Li,Yantao Zhang,Yaying Dou,Zhiyi Zhao,Xiaoyun Fan,Haichao Jiang
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (3): 2825-2835 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acsanm.3c05113
摘要

Lithium metal is widely utilized due to its high theoretical capacity and low electrochemical potential. However, the growth of uncontrollable lithium dendrites and increased voltage polarization during lithium stripping and plating can severely impact cycling stability. In this study, we propose a nitrogen-rich triazinyl nanoporous organic polymer (DCP-CTF) as an artificial solid–electrolyte interphase (SEI) for a lithium-metal anode. The spatial distribution of the porous layered array structure enables the gradient migration of Li+. Meanwhile, the rigid nanochannels can also restrict the excessive growth of Li depositions through the steric confinement effect and reduce the generation of lithium dendrites. By combining density functional theory calculations with Fourier transform infrared spectroscopy, we demonstrate the functional lithiophilic coordination of DCP-CTF. The electron-rich triazine ring acts as a donor to attract Li+, and the pyridine nitrogen group serves as an effective lithium anchoring site. The abundant distribution of these lithiophilic sites can regulate Li+ transfer, thereby ensuring smooth lithium deposition and inhibiting dendrite formation. As a result, the DCP-CTF-modified lithium-metal anode exhibits exceptional electrochemical stability of more than 2500 h of cycling in an ether-based electrolyte at a high current density of 20 mA cm–2.
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
谦让可冥完成签到,获得积分10
刚刚
骆驼顶顶完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
zzx完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
yaxuandeng发布了新的文献求助10
2秒前
骆驼顶顶发布了新的文献求助10
3秒前
莽哥发布了新的文献求助10
3秒前
xxfsx完成签到,获得积分0
4秒前
迟迟完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
高挑的若雁完成签到 ,获得积分10
5秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得30
5秒前
6秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
日富一日完成签到 ,获得积分10
6秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
七院发布了新的文献求助50
6秒前
许砚完成签到,获得积分10
6秒前
secbox完成签到,获得积分0
7秒前
8秒前
谦让可冥发布了新的文献求助10
8秒前
zzx发布了新的文献求助10
8秒前
不再方里发布了新的文献求助10
9秒前
可爱的函函应助gwh采纳,获得10
9秒前
鳗鱼诗蕊发布了新的文献求助10
10秒前
LLM完成签到,获得积分20
10秒前
ZZY发布了新的文献求助10
11秒前
酷波er应助许砚采纳,获得10
12秒前
13秒前
13秒前
yangkang完成签到,获得积分10
14秒前
沈海完成签到,获得积分10
14秒前
大模型应助Cting采纳,获得10
16秒前
16秒前
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
Fermented Coffee Market 2000
Methoden des Rechts 600
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 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 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5284152
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4437733
关于积分的说明 13814786
捐赠科研通 4318688
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2370566
邀请新用户注册赠送积分活动 1365978
关于科研通互助平台的介绍 1329429