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
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
紫玉兰发布了新的文献求助10
1秒前
lve发布了新的文献求助10
1秒前
瓜瓜发布了新的文献求助10
3秒前
科研小白发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
迅速的甜瓜完成签到 ,获得积分20
4秒前
meng发布了新的文献求助10
5秒前
轻松盼雁发布了新的文献求助10
5秒前
共享精神应助ye采纳,获得30
5秒前
6秒前
彭于晏应助好名字采纳,获得10
6秒前
师国瑞完成签到,获得积分10
7秒前
852应助laiwei采纳,获得10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
如意的乐天应助非要起名采纳,获得10
9秒前
Vv完成签到 ,获得积分10
9秒前
连衣裙完成签到,获得积分10
10秒前
bb发布了新的文献求助10
11秒前
小杭杭弟完成签到,获得积分10
12秒前
彭于晏应助没有熬夜采纳,获得10
12秒前
13秒前
lv完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
一一发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
15秒前
MarvelerYB3完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
张佳铭完成签到,获得积分10
15秒前
meng完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
16秒前
归尘发布了新的文献求助10
16秒前
灯鸣乃月见完成签到,获得积分20
16秒前
思源应助FOLLOW采纳,获得10
16秒前
科目三应助科研小白采纳,获得10
17秒前
18秒前
专注的猫咪完成签到,获得积分10
18秒前
高分求助中
Theoretical Modelling of Unbonded Flexible Pipe Cross-Sections 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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5615047
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4699915
关于积分的说明 14905878
捐赠科研通 4740995
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2547893
邀请新用户注册赠送积分活动 1511680
关于科研通互助平台的介绍 1473726