通过混合人工SEI层和预化,提高离子电池的阳极性能
Bo Peng1, Weizhai Bao2, Kaiwen Sun3
1School of Metallurgy and Environment, Central South University, Changsha 410083, China.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|May 13, 2025
概括
二 (fluorosulfonyl) 胺 (LiFSI) 处理稳定了高能电池的阳极. 这种方法将初始库伦比克效率提高到92.9%,并提高了循环稳定性.
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:
- 阳极对于高能量密度电池至关重要,但由于不稳定的固体电解质接口 (SEI) 层和初始库伦比效率低而受到影响.
- 在预化过程中体积膨胀和水分反应性阻碍了阳极的商业化.
- 现有的预化策略需要改进,以克服这些固有的挑战.
研究的目的:
- 开发一种用于预化阳极的新型表面处理方法,以提高其稳定性和电化学性能.
- 解决在预化阳极中冗余和不稳定的SEI形成的问题.
- 提高电池阳极的初始库伦比克效率和循环寿命.
主要方法:
- 使用二 (fluorosulfonyl) 胺 (LiFSI) 的治疗策略应用于预化电极.
- LiFSI处理的目的是消除多余的,并在电极表面形成基于LiF的无机化合物.
- 进行了电化学评估,以评估处理过的阳极的性能.
主要成果:
- LiFSI处理有效地降低了预化阳极的反应性.
- 基于LiF的化合物的形成增强了SEI层的离子导电性,作为人工SEI.
- 经过处理的预化阳极实现了92.9%的初始库伦比克效率.
- 观察到能量密度,循环稳定性,容量保留和循环寿命的显著改善.
结论:
- LiFSI表面处理是一种可行的策略,可以克服预化阳极的局限性.
- 这种方法为提高先进的电池的性能和商业可行性提供了一条途径.
- 开发的技术有助于推进高能量密度电池技术的发展.


