已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Dendrite‐accelerated thermal runaway mechanisms of lithium metal pouch batteries

热失控 材料科学 枝晶(数学) 金属锂 阳极 锂(药物) 差示扫描量热法 电解质 能量密度 量热法 电池(电) 化学 电极 热力学 工程物理 医学 功率(物理) 物理 几何学 数学 工程类 物理化学 内分泌学
作者
Xiangqun Xu,Xin‐Bing Cheng,Feng‐Ni Jiang,Shi‐Jie Yang,Dongsheng Ren,Peng Shi,Hungjen Hsu,Hong Yuan,Jia‐Qi Huang,Minggao Ouyang,Qiang Zhang
出处
期刊:SusMat [Wiley]
卷期号:2 (4): 435-444 被引量:82
标识
DOI:10.1002/sus2.74
摘要

Abstract High‐energy‐density lithium metal batteries (LMBs) are widely accepted as promising next‐generation energy storage systems. However, the safety features of practical LMBs are rarely explored quantitatively. Herein, the thermal runaway behaviors of a 3.26 Ah (343 Wh kg −1 ) Li | LiNi 0.5 Co 0.2 Mn 0.3 O 2 pouch cell in the whole life cycle are quantitatively investigated by extended volume‐accelerating rate calorimetry and differential scanning calorimetry. By thermal failure analyses on pristine cell with fresh Li metal, activated cell with once plated dendrites, and 20‐cycled cell with large quantities of dendrites and dead Li, dendrite‐accelerated thermal runaway mechanisms including reaction sequence and heat release contribution are reached. Suppressing dendrite growth and reducing the reactivity between Li metal anode and electrolyte at high temperature are effective strategies to enhance the safety performance of LMBs. These findings can largely enhance the understanding on the thermal runaway behaviors of Li metal pouch cells in practical working conditions.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
Loooong应助狗头采纳,获得10
1秒前
英俊的铭应助狗头采纳,获得20
1秒前
4秒前
靓丽雨梅完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
oceanao应助贤惠的枫采纳,获得10
5秒前
乐观的小松鼠完成签到,获得积分10
7秒前
吴亦凡女朋友完成签到,获得积分10
9秒前
12秒前
wanci应助愉快的老三采纳,获得10
15秒前
17秒前
希望天下0贩的0应助nil采纳,获得10
17秒前
阿辽完成签到,获得积分10
19秒前
清脆雅绿发布了新的文献求助10
19秒前
雪Q完成签到 ,获得积分20
20秒前
Owen应助吴亦凡女朋友采纳,获得10
21秒前
牛的不low的完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
26秒前
26秒前
28秒前
28秒前
30秒前
30秒前
32秒前
优秀如雪完成签到,获得积分10
33秒前
折原蘑菇发布了新的文献求助10
33秒前
杨洁完成签到,获得积分10
37秒前
Akim应助stars采纳,获得10
40秒前
Lucas应助飘逸若蕊采纳,获得10
42秒前
44秒前
WUCHUNYU完成签到 ,获得积分10
46秒前
小耗子完成签到,获得积分10
47秒前
47秒前
49秒前
53秒前
Orange应助jiangxuexue采纳,获得10
56秒前
56秒前
skywalker完成签到,获得积分10
57秒前
昵称发布了新的文献求助10
57秒前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3161877
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2813104
关于积分的说明 7898643
捐赠科研通 2472140
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1316350
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 631278
版权声明 602129