In Situ Visualizing the Interfacial Failure Mechanism and Modification Promotion of LAGP Solid Electrolyte toward Li Metal Anode

材料科学 阳极 电解质 电化学 金属 扫描电子显微镜 离子键合 化学工程 电池(电) 图层(电子) 电极 纳米技术 复合材料 冶金 离子 物理化学 化学 工程类 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Can Cui,Cheng Zeng,Guxin Huang,Xingjun Feng,Yue Zhang,Tianrui Zhai,Huiqiao Li
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (41) 被引量:20
标识
DOI:10.1002/aenm.202202250
摘要

Abstract In‐depth understanding the failure process of solid‐state electrolyte (SSE) and providing potential solutions are crucial for the development of solid‐state batteries (SSBs). Typical techniques are powerful to investigate the chemical/electrochemical degradation of SSE. While, mechanical failure, which would undoubtedly affect battery performance, is difficult to detect by normal techniques and lack effective characterizations. Herein, via in situ electrochemical SEM, the dynamic failure process of SSE is observed, revealing the continuously generated side‐reaction layer and the stress‐induced cracks are the main origins. C 3 N 4 (CN) is introduced as the modification layer for Li and SSE. Via in situ scanning electron microscope, Li growth is regulated by CN from dendrite‐like to particulate‐like growth. The properties of electronic transportation and ionic migration in CN are quantitatively measured, and CN promotion mechanism is revealed. Thanks to CN layer, the interfacial side‐reaction is restrained, simultaneously, Li + flux becomes well‐distributed for dense Li deposition, preventing stress‐induced mechanical failure in SSE. Li symmetrical batteries with CN can endure the maximum current density up to 2.0 mA cm −2 and stably cycle for 3000 h at 300 µA cm −2 . This work suggests a promising method to circumvent SSE degradation against Li and open opportunities for future SSBs.
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
刚刚
研友_r8YKvn完成签到,获得积分10
1秒前
埮埮完成签到,获得积分10
3秒前
z1z1z发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
彭于晏发布了新的文献求助10
6秒前
无花果应助粗心的菀采纳,获得10
6秒前
6秒前
细心健柏完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
zhendema发布了新的文献求助10
9秒前
努力打工人完成签到,获得积分20
12秒前
菜狗发布了新的文献求助10
13秒前
云鲲完成签到,获得积分10
14秒前
明理纸鹤完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
19秒前
19秒前
19秒前
20秒前
田様应助sbrcpyf采纳,获得10
21秒前
123发布了新的文献求助10
23秒前
Axxx给Axxx的求助进行了留言
24秒前
木头羊完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
科研通AI2S应助qqq采纳,获得10
27秒前
Yang发布了新的文献求助20
28秒前
科研通AI2S应助HJY采纳,获得10
28秒前
赘婿应助小娜娜采纳,获得10
29秒前
Li完成签到,获得积分10
30秒前
30秒前
无限的寄真完成签到 ,获得积分10
30秒前
华仔应助早日毕业的lxm采纳,获得10
31秒前
CipherSage应助阿巴阿巴采纳,获得10
32秒前
123完成签到,获得积分10
34秒前
于帆完成签到 ,获得积分20
34秒前
英姑应助清新的幻桃采纳,获得10
34秒前
SinnyMou完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
高分求助中
Histotechnology: A Self-Instructional Text 5th Edition 2000
Rock-Forming Minerals, Volume 3C, Sheet Silicates: Clay Minerals 2000
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 2000
The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper - Devonian in South China 1500
The Healthy Socialist Life in Maoist China 600
The Vladimirov Diaries [by Peter Vladimirov] 600
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 3270180
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2909764
关于积分的说明 8350475
捐赠科研通 2580141
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1403215
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 655673
邀请新用户注册赠送积分活动 635044