促进使用局部高度碳酸基电解质用于金属电池的稳定接口
Linh Le1, Meng Liao2, Au Nguyen1
1Department of Materials Science and Engineering, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, United States.
一种新的碳酸电解质通过稳定接口来增强可充电金属电池. 这种配方提高了循环性能,并为实际应用提供了高能量密度.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 可充电金属电池 (LMB) 提供高能量密度,但面临金属反应性和阴极不稳定的挑战.
- 在高压LMB中实现出色的循环性能仍然是实际实施的重大障碍.
研究的目的:
- 为高压可充电金属电池开发一种新的电解质配方.
- 通过创建稳定的接口来解决金属的反应性和高压阴极的不稳定性.
主要方法:
- 用LiPF6,辅溶剂,稀释剂和添加剂制备一种碳化电解质.
- 调整电解质溶解结构以尽量减少自由碳酸盐溶剂分解.
- 研究电解质对固体电解质介相 (SEI) 形成和沉积的影响.
主要成果:
- 展示了一个薄的,富含LiF的SEI和均的沉积.
- 在LICADYCU半细胞中达到99.5%的高库伦比效率.
- 展示了良好的循环稳定性在LiidiyeNMC811完整的电池中,在280个循环中保持了80%的容量.
结论:
- 开发的电解质有效地稳定了高压LMB中的接口.
- 该配方支持攻击性阴极,并使沉积均,这对电池寿命至关重要.
- 该研究强调了这种电解质在实用,高能量密度的可充电金属电池应用中的潜力.
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