了解用飞行时间二次离子质谱法 (ToF-SIMS) 测量质电解质中的固体电解质接口 (SEI) 形成
Chinmayee Padwal1,2, Hong Duc Pham3, Linh Thi My Hoang1
1Centre for Agriculture and the Bioeconomy, Queensland University of Technology, Brisbane, QLD 4000, Australia.
ChemSusChem
|April 3, 2024
概括
研究人员为离子电池 (LIB) 中的二氧化/碳阳极开发了安全的基于的电解质. 迪格莱姆电解质显示出优越的容量和稳定性,为传统的不安全电解质提供了有希望的替代品.
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 (LIB) 对于储能至关重要,但依赖于危险的电解质.
- 开发更安全的替代品对于保持性能和安全至关重要.
研究的目的:
- 为了研究新型,安全的基电解质用于二氧化/碳 (SiOx/C) 阳极.
- 评估这些新型电解质系统的电化学性能和稳定性.
主要方法:
- SiOx/C纳米复合材料是从澳大利亚大米 (RH) 中合成的,使用深度优溶剂预处理和单步碳化.
- 评估了电化学性能,使用半细胞配置的各种基于甘氨酸的电解质.
- 材料特征包括X射线分析,扫描电子显微镜 (SEM) 和飞行时间二次离子质谱 (ToF-SIMS).
主要成果:
- 基于diglyme的电解质表现出了卓越的性能,实现了1274 mAh/g的初次放电容量和759.7 mAh/g的可逆容量.
- 分析证实,diglyme增强容量,保持电极架构以延长周期寿命,并形成有益的LiF组件,同时避免有害的HF.
- 添加乙烯碳酸盐 (FEC) 进一步提高了循环稳定性.
结论:
- 安全的基于基的电解质,特别是基,为LIBs中的SiOx/C阳极提供了可行的高性能替代品.
- 这项研究为使用可持续材料的先进,更安全的储能解决方案铺平了道路.


