Anion‐Dominated Solvation in Low‐Concentration Electrolytes Promotes Inorganic‐Rich Interphase Formation in Lithium Metal Batteries

相间 溶剂化 金属锂 锂(药物) 电解质 材料科学 无机化学 金属 离子 化学工程 化学 物理化学 电极 有机化学 冶金 医学 遗传学 工程类 生物 内分泌学
作者
Jiawei Pan,Huihui Yuan,Jiaxin Wu,Meng Li,Xiangwei Wu,Wang Zeng,Zhaoyin Wen,Rong Qian
出处
期刊:Small [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/smll.202404260
摘要

While the formation of an inorganic-rich solid electrolyte interphase (SEI) plays a crucial role, the persistent challenge lies in the formation of an organic-rich SEI due to the high solvent ratio in low-concentration electrolytes (LCEs), which hinders the achievement of high-performance lithium metal batteries. Herein, by incorporating di-fluoroethylene carbonate (DFEC) as a non-solvating cosolvent, a solvation structure dominated by anions is introduced in the innovative LCE, leading to the creation of a durable and stable inorganic-rich SEI. Leveraging this electrolyte design, the Li||NCM83 cell demonstrates exceptional cycling stability, maintaining 82.85% of its capacity over 500 cycles at 1 C. Additionally, Li||NCM83 cell with a low N/P ratio (≈2.57) and reduced electrolyte volume (30 µL) retain 87.58% of its capacity after 150 cycles at 0.5 C. Direct molecular information is utilized to reveal a strong correlation between solvation structures and reduction sequences, proving the anion-dominate solvation structure can impedes the preferential reduction of solvents and constructs an inorganic-rich SEI. These findings shed light on the pivotal role of solvation structures in dictating SEI composition and battery performance, offering valuable insights for the design of advanced electrolytes for next-generation lithium metal batteries.
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
寒酥完成签到,获得积分10
刚刚
Running发布了新的文献求助30
1秒前
bkagyin应助健壮的迎梦采纳,获得10
2秒前
2秒前
隐形曼青应助sunny采纳,获得10
2秒前
CodeCraft应助小白采纳,获得10
3秒前
3秒前
HongY完成签到,获得积分10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
大漂亮完成签到,获得积分10
5秒前
彧九完成签到,获得积分10
5秒前
殊不知深意完成签到,获得积分10
5秒前
ywb发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
yy完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
liudongjun发布了新的文献求助10
7秒前
852应助雪曦采纳,获得10
7秒前
清风浮云完成签到,获得积分10
8秒前
搜集达人应助淡定小懒猪采纳,获得10
9秒前
flysky120发布了新的文献求助10
10秒前
完美世界应助chuple采纳,获得10
10秒前
乐观三问完成签到 ,获得积分20
11秒前
11秒前
wendy发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
科研通AI6应助九九采纳,获得10
12秒前
yffffff发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
善学以致用应助qu采纳,获得10
16秒前
合适的嵩发布了新的文献求助10
16秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
Mic应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
momochichu发布了新的文献求助10
16秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
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
Iron toxicity and hematopoietic cell transplantation: do we understand why iron affects transplant outcome? 2000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1021
Teacher Wellbeing: Noticing, Nurturing, Sustaining, and Flourishing in Schools 1000
A Technologist’s Guide to Performing Sleep Studies 500
EEG in Childhood Epilepsy: Initial Presentation & Long-Term Follow-Up 500
Latent Class and Latent Transition Analysis: With Applications in the Social, Behavioral, and Health Sciences 500
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 5481597
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4582625
关于积分的说明 14385853
捐赠科研通 4511310
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2472314
邀请新用户注册赠送积分活动 1458592
关于科研通互助平台的介绍 1432094