接口工程构建TFSI- 离子-Sieve保护引导Li-Ion选择性运输和固体SEI增长
Qiao Hou1, Miao Yu1, Xinhong Qi1
1State Key Laboratory of Fine Chemicals, Chemical Engineering Department, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|October 23, 2024
概括
一个新的离子介层引导离子运输和固体电解质介相 (SEI) 增长,以实现统一的金属. 这一策略提高了电池的稳定性和性能.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 统一的金属板对于高性能电池至关重要.
- 挑战包括树岩的形成和不稳定的固体电解质介相 (SEI) 增长.
- 开发用于控制离子传输和SEI形成的战略是必不可少的.
研究的目的:
- 为指导离子选择性运输和SEI增长提出一种新的战略.
- 为了提高金属涂层和剥离的均性.
- 为了提高金属电池的稳定性和性能.
主要方法:
- 构建一个TFSI-ion-sieve中间层.
- 使用MgF2种子形成双功能Mg和LiF站点.
- 研究TFSI-和Li+之间用于离子流同质化的协调反应.
- 分析LiF和Mg位点在统一的核和涂层中的作用.
主要成果:
- 离子介层有效地使+流同质化,防止不均的涂层.
- 和LiF的双重功能部位促进了统一的核和沉积.
- 在SEI中增加LiF含量可以提高其稳定性和密度.
- 通过联合离子流量控制和固态传输,实现了统一的金属涂层/剥离.
结论:
- 拟议的TFSI-ion-sieve介层战略有效指导Li+运输和SEI形成.
- 这种方法导致了统一的金属,提高了电池的安全性和循环寿命.
- 这些发现为开发下一代高能量密度电池提供了有希望的方法.


