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To achieve fast ion transport of engineered electrolyte and ultra-high rate of defected Nb16W5O55-based anode

材料科学 阳极 电解质 锂(药物) 离子 扩散 电池(电) 离子运输机 电化学 离子电导率 电导率 化学物理 电极 热力学 物理化学 功率(物理) 有机化学 内分泌学 物理 化学 医学
作者
Yaqing Guo,Xuemei Zeng,Mengting Zhou,Yuan‐Cheng Cao,Yifei Yuan,Xiaobin Liao,Kun He
出处
期刊:Materials Today Energy [Elsevier BV]
卷期号:43: 101571-101571 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.mtener.2024.101571
摘要

The maximum output power and minimum charge time of a lithium-ion battery depend by ion transport and electron transport. The electron conduction/ion diffusion within the electrochemically active materials and the ion mobility of the electrolyte usually represent the fundamental limits of the battery charge and discharge rates. Nb16W5O55 is notable for its exceptional lithium-ion mobility and high electronic conductivity, making it a popular choice for fast-charging anode materials. However, the lithium-ion diffusion capability of the electrolyte is also crucial in determining the battery's overall fast-charging performance. This can be a limiting factor for Nb16W5O55-based batteries. This work delves into the impact of electrolyte composition on fast-charging performance by examining the electrochemical properties of electrolytes with varying concentrations, in conjunction with Molecular Dynamics (MD) simulation. Specifically, increasing the concentration of LiTFSI salt alters the solvation structure of lithium ions due to the increasing coordination numbers of TFSI- and Li+, which hampers lithium-ion diffusion. Additionally, low-concentration electrolytes struggle with rapid mass transfer due to fewer lithium-ion carriers, limiting ultra-high-rate performance. To address these challenges, the solvation structure of the electrolyte was optimized, leading to enhanced fast-charging and discharging performance.
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