对于离子电池的高性能阳极:从硬碳到无阳极系统
Zhaoguo Liu1,2, Ziyang Lu3,4, Shaohua Guo1,2
1College of Engineering and Applied Sciences, Jiangsu Key Laboratory of Artificial Functional Materials, National Laboratory of Solid State Microstructures, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu 210093, China.
ACS central science
|July 3, 2023
概括
离子电池 (SIB) 提供可持续的能量存储,但面临界面的不稳定性. 纳米封闭策略通过控制离子溶解来稳定这些接口,这对于先进的无阳极SIB设计至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 离子电池 (SIB) 是一个具有成本效益和可持续的能源存储的前景.
- SIB中的电极接口,特别是阳极,在热力学上不稳定,阻碍了性能.
- 没有阳极的SIB为实现高能量密度带来了更大的接口挑战.
研究的目的:
- 全面审查基于纳米孔的溶解结构调节,以稳定SIB接口.
- 突出纳米封闭在开发实用的SIB和无阳极电池中的作用.
- 提出电解质设计和稳定相间结构的指导方针.
主要方法:
- 对操纵离子溶解的纳米封闭策略的审查.
- 在电极-电解质接口的溶解结构调节的分析.
- 讨论界面工程中的解溶/预解溶前景.
主要成果:
- 纳米封闭是稳定SIB中电极接口的有效策略.
- 控制溶解过程是提高SIB性能和稳定的关键.
- 了解溶解结构有助于设计先进的电池组件.
结论:
- 通过纳米封闭来调节溶解结构对于实际的SIB,特别是无阳极系统至关重要.
- 需要对电解质设计和相间形成进行进一步的研究.
- 溶解和预溶解策略为稳定和高能量密度的SIB提供了途径.
更多相关视频
09:18Simple Methods for the Preparation of Non-noble Metal Bulk-electrodes for Electrocatalytic Applications
Published on: June 21, 2017
11.5K
07:55Elemental-sensitive Detection of the Chemistry in Batteries through Soft X-ray Absorption Spectroscopy and Resonant Inelastic X-ray Scattering
Published on: April 17, 2018
12.8K
