Suspension electrolyte with modified Li+ solvation environment for lithium metal batteries

电解质 阳极 法拉第效率 过电位 材料科学 化学工程 电化学 锂(药物) 悬挂(拓扑) 溶剂化 金属锂 成核 无机化学
作者
Mun Sek Kim,Zewen Zhang,Paul E Rudnicki,Zhiao Yu,Jingyang Wang,Hansen Wang,Solomon T. Oyakhire,Yuelang Chen,Sang Cheol Kim,Wenbo Zhang,David T. Boyle,Xian Kong,Rong Xu,Zhuojun Huang,William Huang,Stacey F Bent,Lin-Wang Wang,Jian Qin,Zhenan Bao,yi Cui
出处
期刊:Nature Materials [Springer Nature]
标识
DOI:10.1038/s41563-021-01172-3
摘要

Designing a stable solid-electrolyte interphase on a Li anode is imperative to developing reliable Li metal batteries. Herein, we report a suspension electrolyte design that modifies the Li+ solvation environment in liquid electrolytes and creates inorganic-rich solid-electrolyte interphases on Li. Li2O nanoparticles suspended in liquid electrolytes were investigated as a proof of concept. Through theoretical and empirical analyses of Li2O suspension electrolytes, the roles played by Li2O in the liquid electrolyte and solid-electrolyte interphases of the Li anode are elucidated. Also, the suspension electrolyte design is applied in conventional and state-of-the-art high-performance electrolytes to demonstrate its applicability. Based on electrochemical analyses, improved Coulombic efficiency (up to ~99.7%), reduced Li nucleation overpotential, stabilized Li interphases and prolonged cycle life of anode-free cells (~70 cycles at 80% of initial capacity) were achieved with the suspension electrolytes. We expect this design principle and our findings to be expanded into developing electrolytes and solid-electrolyte interphases for Li 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
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
Hoo完成签到,获得积分20
刚刚
雨齐完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
2秒前
3秒前
深情安青应助我不看月亮采纳,获得10
3秒前
HHHHH发布了新的文献求助10
6秒前
zwenng发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
肥鹏发布了新的文献求助10
7秒前
121231233发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Mian发布了新的文献求助10
10秒前
优雅的金连完成签到,获得积分10
10秒前
ste完成签到,获得积分10
13秒前
稳重的若雁举报小瞬求助涉嫌违规
14秒前
16秒前
田様应助含蓄惊蛰采纳,获得10
17秒前
SciGPT应助隐形之玉采纳,获得10
19秒前
21秒前
跳跃的梦凡完成签到,获得积分10
21秒前
稳重的若雁应助haonanchen采纳,获得20
24秒前
24秒前
123应助蜗壳采纳,获得10
25秒前
闪闪秋凌完成签到,获得积分10
25秒前
奶糖完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
在水一方应助987654采纳,获得10
27秒前
28秒前
29秒前
wyhhh完成签到,获得积分10
29秒前
Demons完成签到 ,获得积分10
29秒前
常乐的大宝剑完成签到,获得积分10
29秒前
充电宝应助武紫安采纳,获得10
32秒前
困敦发布了新的文献求助10
32秒前
薰硝壤应助lyjj023采纳,获得10
33秒前
万安安发布了新的文献求助10
33秒前
完美世界应助Aurora采纳,获得10
34秒前
科研通AI2S应助啦啦啦采纳,获得10
35秒前
高分求助中
The Oxford Handbook of Social Cognition (Second Edition, 2024) 1050
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
COSMETIC DERMATOLOGY & SKINCARE PRACTICE 388
Case Research: The Case Writing Process 300
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 3141402
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2792438
关于积分的说明 7802634
捐赠科研通 2448628
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1302644
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 626650
版权声明 601237