Rejuvenating dead lithium supply in lithium metal anodes by iodine redox

锂(药物) 材料科学 阳极 无机化学 法拉第效率 金属锂 氧化还原 电解质 化学 磷酸钒锂电池 电极 物理化学 医学 内分泌学
作者
Chengbin Jin,Tiefeng Liu,Ouwei Sheng,Matthew Li,Tongchao Liu,Yifei Yuan,Jianwei Nai,Zhijin Ju,Wenkui Zhang,Yujing Liu,Yao Wang,Zhan Lin,Jun Lü,Xinyong Tao
出处
期刊:Nature Energy [Nature Portfolio]
卷期号:6 (4): 378-387 被引量:485
标识
DOI:10.1038/s41560-021-00789-7
摘要

Inactive lithium (more frequently called dead lithium) in the forms of solid–electrolyte interphase and electrically isolated metallic lithium is principally responsible for the performance decay commonly observed in lithium metal batteries. A fundamental solution of recovering dead lithium is urgently needed to stabilize lithium metal batteries. Here we quantify the solid–electrolyte interphase components, and determine their relation with the formation of electrically isolated dead lithium metal. We present a lithium restoration method based on a series of iodine redox reactions mainly involving I3−/I−. Using a biochar capsule host for iodine, we show that the I3−/I− redox takes place spontaneously, effectively rejuvenating dead lithium to compensate the lithium loss. Through this design, a full-cell using a very limited lithium metal anode exhibits an excellent lifespan of 1,000 cycles with a high Coulombic efficiency of 99.9%. We also demonstrate the design with a commercial cathode in pouch cells. Cycling lithium batteries often results in inactive lithium that no longer participates in redox reactions, leading to performance deterioration. Here the authors use an iodic species to react with inactive lithium, bringing it back to life and thus making batteries last longer.
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
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
1秒前
1秒前
1秒前
wang发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
Tlihailihai完成签到 ,获得积分10
2秒前
GaoChenxi发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
Yam发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
andy发布了新的文献求助10
6秒前
大个应助自由中蓝采纳,获得10
6秒前
思源应助追寻的安萱采纳,获得10
9秒前
小蘑菇应助sxqz采纳,获得10
9秒前
10秒前
QQp完成签到,获得积分10
10秒前
要减肥金针菇完成签到,获得积分10
11秒前
qq799644972发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
SciGPT应助WAwajiao采纳,获得10
12秒前
yile完成签到,获得积分0
13秒前
ayuelei发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
Jiqixuexi完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
花景铭完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
16秒前
速溶baka发布了新的文献求助10
16秒前
研友_VZG7GZ应助世界需要我采纳,获得10
16秒前
野性的荠发布了新的文献求助50
16秒前
硫酸亚铬应助Unlung采纳,获得10
17秒前
YANG发布了新的文献求助10
18秒前
梦初醒处发布了新的文献求助10
19秒前
Talent发布了新的文献求助10
20秒前
third完成签到,获得积分10
20秒前
springwell完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
21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
Cronologia da história de Macau 1600
Decentring Leadership 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Intentional optical interference with precision weapons (in Russian) Преднамеренные оптические помехи высокоточному оружию 1000
Atlas of Anatomy 5th original digital 2025的PDF高清电子版(非压缩版,大小约400-600兆,能更大就更好了) 1000
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 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6184421
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8011724
关于积分的说明 16664207
捐赠科研通 5283697
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2816584
邀请新用户注册赠送积分活动 1796376
关于科研通互助平台的介绍 1660883