基于石墨烯的离子电池中的固体电解质间相和沉积的界面演变
Jing Wan1,2, Zicheng Zuo3,2, Zhen-Zhen Shen1
1Key Laboratory of Molecular Nanostructure and Nanotechnology, Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, CAS Research/Education Center for Excellence in Molecular Sciences, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, People's Republic of China.
Journal of the American Chemical Society
|May 13, 2022
概括
石墨烯 (GDY) 材料在储能方面具有前景. 兴奋剂稳定了电极/电解质接口,导致更均的沉积和更好的电池性能.
科学领域:
- 材料科学
- 电化学
- 纳米技术
背景情况:
- 基于GDY的材料因其独特的结构和在电化学储能应用中的高性能而闻名.
- 了解GDY电极/电解质接口的界面演变对于优化电池性能和制定有针对性的策略至关重要.
研究的目的:
- 在沉积过程中研究石墨烯 (GDY) 和N-化GDY电极的动态界面演变.
- 阐明N-doping在稳定固体电解质间相 (SEI) 和同质化沉积中的作用.
主要方法:
- 使用现场光学显微镜和原子力显微镜来监测GDY和N-dopedGDY电极.
- 观察固体电解质间相 (SEI) 的生长和形态及其与沉积的相互作用.
主要成果:
- 直接追踪GDY电极表面上的状SEI的生长和积累.
- 观察到纳米粒子形状的SEI形成,在N-doped GDY上均传播,表明接口稳定.
- 建立了N-兴奋剂,SEI形态和同质化沉积之间的相关性.
结论:
- N-doping显著提高了GDY电极中的SEI层的稳定性和均性.
- 这些发现为优化离子电池中的GDY基材料提供了对N兴奋剂效应的关键见解.
- 这项研究为推进电化学储能GDY材料提供了有效的策略.


