最近在SEI工程中取得的进展是为了提高Li金属阳极的性能
Yue Wu1, Ce Wang1, Chengjie Wang1
1Key Laboratory for New Functional Materials of Ministry of Education, Faculty of Materials and Manufacturing, Beijing University of Technology, Beijing 100124, P. R. China. zhangqianqian@bjut.edu.cn.
Materials horizons
|November 17, 2023
概括
金属阳极提供高能量密度,但需要稳定的固体电解质接口 (SEI). 本综述详细介绍了SEI形成,表征和优化策略,以提高电池性能.
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
- 电池技术 电池技术
背景情况:
- 金属阳极 (LMA) 对于下一代高能量密度电池至关重要,因为它们的容量很高.
- 固体电解质接口 (SEI) 显著影响LMA性能,但其复杂性阻碍了理解.
- SEI属性对环境因素很敏感,这使得表征和优化变得复杂.
研究的目的:
- 审查LMA上SEI的形成机制,结构演变和组成.
- 突出SEI分析的"现场"特征技术的进步.
- 总结SEI优化策略,并讨论未来的研究方向.
主要方法:
- 关于SEI形成和特征的文献综述.
- 分析SEI研究的"现场"技术.
- 最近SEI优化策略 (内在和人工) 的综合.
主要成果:
- 欧洲经济体的形成,结构和组成是复杂的,对环境敏感的.
- 在现场的特征技术为SEI行为提供了更深入的见解.
- 内在和人工SEI修改都可以提高电池性能.
结论:
- 对SEI的彻底理解对于推进LMA技术至关重要.
- 现场方法对于实时的SEI分析至关重要.
- 对SEI优化的持续研究是释放高能量密度电池潜力的关键.


