在现场建造无机丰富的阴极电解质接口,以实现长寿命的普鲁士白色阴极
Xinxia Jian1, Xiaowei Liu1, Chao Yang1
1State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, Wuhan, 430070, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|March 29, 2024
概括
在离子电池中的普鲁士白色阴极显示使用电解质添加剂酸 (CDP) 和酸 (ADN) 的稳定性得到改善. 这一战略提高了循环性能和容量保留,用于实际应用.
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:
- 普鲁士白 (PW) 是离子电池 (SIB) 的一个有前途的阴极材料,因为它具有高的理论容量,优异的速率性能和低成本.
- 然而,PW材料在长时间循环过程中表现出显著的容量衰减,限制了它们的实际应用.
研究的目的:
- 为了提高离子电池中普鲁士白色阴极的循环稳定性.
- 通过电解质修饰开发一个强大的阴极电解质接口 (CEI) 层.
主要方法:
- 使用基二酸 (CDP) 和基 (ADN) 作为电解质添加剂.
- 利用CDP和ADN的最高最高占成分子轨道 (HOMO) 能量水平进行优先分解.
- 在PW阴极上在现场形成一个富含无机物CEI层.
主要成果:
- 在现场形成的CEI层有效地抑制了在循环过程中PW的降解.
- 纳德里克德里克德PW电池表现出极好的循环性能,在1400个循环后保持了85.62%的容量.
- 使用CDP和ADN进行电解质修饰显著提高了PW阴极的长期稳定性.
结论:
- 已经提出了一种可行的策略,以提高SIB中的普鲁士白色阴极的循环性能.
- 设计的CEI层有效地提高了PW的耐用性,为其在储能设备中的更广泛采用铺平了道路.


