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利用原位氟化保护层改善三维锡锂合金/碳纸负极贫电解液下性能
被引量:
2
1
作者
王志达
冯元宬
+3 位作者
卢松涛
王锐
秦伟
吴晓宏
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期1-7,共7页
金属锂具有最高的理论比容量(3860 mAh·g^(−1))和最低的还原电势(−3.04 V),是新型高能量密度电池负极材料的最佳选择之一。然而由于金属锂负极表面自发生成的固态电解质界面(SEI)十分不稳定,导致锂枝晶的产生和电池容量快速衰减,...
金属锂具有最高的理论比容量(3860 mAh·g^(−1))和最低的还原电势(−3.04 V),是新型高能量密度电池负极材料的最佳选择之一。然而由于金属锂负极表面自发生成的固态电解质界面(SEI)十分不稳定,导致锂枝晶的产生和电池容量快速衰减,严重限制了锂金属电池的商业化应用。因此,本工作利用碳酸双(2,2,2-三氟乙基)酯(DTFEC)添加剂在三维锡锂合金/碳纸负极(SnLi/Cp)表面原位构筑了高机械强度和离子穿透性的含氟化物(LiF和SnF2)保护层,有效地改善了锂负极的倍率性能和循环稳定性。结果显示,SnLi/Cp对称电池在8 mA·cm^(−2)的电流密度下经过100次循环后过电位仅为90 mV。当将电解液降低到12μL(1.5μL·(mAh)−1)时,在5 mA·cm^(−2)的电流密度下对称电池仍具有优异的稳定性;SnLi/Cp||NMC811电池在1C(1.5 mA·cm^(−2))条件下能稳定循环300圈以上,库伦效率高达98.1%。这种方法能够显著改善锂金属负极的循环稳定性,有助于实现高能量密度锂金属电池的实际应用。
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关键词
三维锂合金
固态电解质界面
添加剂
氟化保护层
贫电解液
下载PDF
职称材料
题名
利用原位氟化保护层改善三维锡锂合金/碳纸负极贫电解液下性能
被引量:
2
1
作者
王志达
冯元宬
卢松涛
王锐
秦伟
吴晓宏
机构
哈尔滨工业大学化工与化学学院
哈尔滨工业大学材料科学与工程学院
出处
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期1-7,共7页
基金
国家自然科学基金(51671074)
中国博士后科学基金(2017T100239)
+1 种基金
黑龙江省博士后基金(LBH-TZ08)
黑龙江省科学基金(YQ2020E010)资助项目。
文摘
金属锂具有最高的理论比容量(3860 mAh·g^(−1))和最低的还原电势(−3.04 V),是新型高能量密度电池负极材料的最佳选择之一。然而由于金属锂负极表面自发生成的固态电解质界面(SEI)十分不稳定,导致锂枝晶的产生和电池容量快速衰减,严重限制了锂金属电池的商业化应用。因此,本工作利用碳酸双(2,2,2-三氟乙基)酯(DTFEC)添加剂在三维锡锂合金/碳纸负极(SnLi/Cp)表面原位构筑了高机械强度和离子穿透性的含氟化物(LiF和SnF2)保护层,有效地改善了锂负极的倍率性能和循环稳定性。结果显示,SnLi/Cp对称电池在8 mA·cm^(−2)的电流密度下经过100次循环后过电位仅为90 mV。当将电解液降低到12μL(1.5μL·(mAh)−1)时,在5 mA·cm^(−2)的电流密度下对称电池仍具有优异的稳定性;SnLi/Cp||NMC811电池在1C(1.5 mA·cm^(−2))条件下能稳定循环300圈以上,库伦效率高达98.1%。这种方法能够显著改善锂金属负极的循环稳定性,有助于实现高能量密度锂金属电池的实际应用。
关键词
三维锂合金
固态电解质界面
添加剂
氟化保护层
贫电解液
Keywords
3D
lithium
alloy
anode
Solid
electrolyte
interface
Additive
fluorinated
protection
layer
Lean
electrolyte
分类号
O646.21 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用原位氟化保护层改善三维锡锂合金/碳纸负极贫电解液下性能
王志达
冯元宬
卢松涛
王锐
秦伟
吴晓宏
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
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职称材料
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