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金属锂枝晶生长机制及抑制方法进展
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作者 黄月 顾宇 商虹 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期720-726,共7页
锂金属是高能量密度锂电池的理想负极材料,然而,锂枝晶的生长严重阻碍了其实际应用.文章介绍了锂枝晶的主要生长模型(固态电解质膜保护生长模型、电荷诱导生长模型、薄膜生长模型等)、影响因素(温度、电流密度、电极过电位、固态电解质... 锂金属是高能量密度锂电池的理想负极材料,然而,锂枝晶的生长严重阻碍了其实际应用.文章介绍了锂枝晶的主要生长模型(固态电解质膜保护生长模型、电荷诱导生长模型、薄膜生长模型等)、影响因素(温度、电流密度、电极过电位、固态电解质膜、沉积基底等)和先进表征技术(原位表征),并综述了近年来抑制锂枝晶生长的方法及研究进展(稳定沉积主体及表面修饰、固体电解质膜改性、使用高盐浓度和纳米化电解液、固体电解质等),最后,对锂金属电池的应用进行了评价和展望. 展开更多
关键词 锂枝晶 生长模型 影响因素 表征技术 抑制方法
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一种能够抑制锂枝晶的锂金属电池电解液润湿性添加剂 被引量:2
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作者 徐继开 刘元生 单忠强 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期2103-2110,2124,共9页
将氟代有机溶剂2,2,3,3-四氟丙基甲基丙烯酸酯(TFPMA)作为双功能添加剂引入碳酸酯电解液体系,考察了TFPMA质量分数对增大润湿性的影响。采用交流阻抗、恒流充放电等测试了添加TFPMA后的锂金属电池性能。采用SEM和XPS表征了循环后的锂金... 将氟代有机溶剂2,2,3,3-四氟丙基甲基丙烯酸酯(TFPMA)作为双功能添加剂引入碳酸酯电解液体系,考察了TFPMA质量分数对增大润湿性的影响。采用交流阻抗、恒流充放电等测试了添加TFPMA后的锂金属电池性能。采用SEM和XPS表征了循环后的锂金属电极表面。结果表明,1.0%(质量分数,下同)TFPMA的添加使电解液与隔膜间的接触角从54°降至44°,内阻从6.15Ω降至1.94Ω,Li-LiFePO_(4)电池在5 C电流密度下的比容量从66 mA·h/g提升至80 mA·h/g,1 C电流密度下的恒电流循环在100圈时还保持99%以上的库仑效率。TFPMA还促进了Li+的均匀沉积和优良固体电解质界面膜的形成,抑制了锂枝晶,电解液添加了1.0%TFPMA后,Li-Cu电池可以循环100圈以上,而库仑效率没有发生较大下降。循环后电极的SEM图表明,添加了1.0%TFPMA电解液的锂金属负极表面沉积更加平整,有较少的锂枝晶生成。 展开更多
关键词 锂金属电池 电解液 润湿性 氟代有机溶剂添加剂 锂枝晶抑制 有机电化学
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Recent progresses in the suppression method based on the growth mechanism of lithium dendrite 被引量:9
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作者 Xiaolong Xu Suijun Wang +4 位作者 Hao Wang Chen Hu Yi Jin Jingbing Liu Hui Yan 《Journal of Energy Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第2期513-527,共15页
Lithium secondary batteries(LSBs) with high energy densities need to be further developed for future applications in portable electronic devices, electric vehicles, hybrid electric vehicles and smart grids. Lithium ... Lithium secondary batteries(LSBs) with high energy densities need to be further developed for future applications in portable electronic devices, electric vehicles, hybrid electric vehicles and smart grids. Lithium metal is the most promising electrode for next-generation rechargeable batteries. However, the formation of lithium dendrite on the anode surface leads to serious safety concerns and low coulombic efficiency.Recently, researchers have made great efforts and significant progresses to solve these problems. Here we review the growth mechanism and suppression method of lithium dendrite for LSBs’ anode protection. We also establish the relationship between the growth mechanism and suppression method. The research direction for building better LSBs is given by comparing the advantages and disadvantages of these methods based on the growth mechanism. 展开更多
关键词 lithium dendrite Growth mechanism suppression method lithium secondary battery
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