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!

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 遗传学 内分泌学 工程类 生物 医学
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.

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
香蕉觅云应助小飞采纳,获得10
刚刚
asdfzxcv应助FeiFeiup采纳,获得10
1秒前
沉静的迎荷完成签到 ,获得积分10
3秒前
LIVE完成签到,获得积分10
5秒前
丘比特应助机智小海豚采纳,获得10
6秒前
老实千雁完成签到 ,获得积分10
8秒前
深情安青应助Man采纳,获得10
9秒前
12秒前
小黄是欧皇完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
qwe完成签到 ,获得积分10
15秒前
科研同人完成签到,获得积分10
16秒前
sn完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
Akim应助小飞采纳,获得10
19秒前
maggie关注了科研通微信公众号
20秒前
852应助昊昊采纳,获得10
23秒前
森森发布了新的文献求助10
23秒前
搜集达人应助小玉采纳,获得10
23秒前
JIN发布了新的文献求助10
25秒前
彭于晏应助哪位采纳,获得10
28秒前
刘生发布了新的文献求助10
30秒前
赘婿应助小飞采纳,获得10
33秒前
36秒前
搜集达人应助无风风采纳,获得10
39秒前
queen完成签到,获得积分10
40秒前
哪位发布了新的文献求助10
41秒前
在水一方完成签到 ,获得积分0
42秒前
桔梗完成签到 ,获得积分10
42秒前
43秒前
小黄是欧皇关注了科研通微信公众号
46秒前
自信的网络完成签到 ,获得积分10
47秒前
哪位完成签到,获得积分10
49秒前
噫吁嚱完成签到 ,获得积分10
49秒前
英姑应助天真的戾采纳,获得20
49秒前
所所应助小飞采纳,获得10
51秒前
小罗完成签到,获得积分20
52秒前
54秒前
55秒前
坚守完成签到 ,获得积分10
56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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
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 5650563
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4781019
关于积分的说明 15052302
捐赠科研通 4809466
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2572282
邀请新用户注册赠送积分活动 1528450
关于科研通互助平台的介绍 1487286