用于下一代离子电池的石墨阳极的高级接口工程
Danhui Zhao1, Meifang Ding1, Mingming Tao1
1State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials and Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Tan Kah Kee Innovation Laboratory (IKKEM), Xiamen University, Xiamen, 361005, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 8, 2025
概括
本综述探讨了石墨阳极上的固体电解质介面 (SEI) 工程,以提高离子电池在快速充电和低温等苛刻条件下的性能.
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:
- 石墨是离子电池 (LIB) 的成本效益高的阳极.
- 极端条件,如快速充电和低温挑战石墨阳极的稳定性和安全性.
- 石墨上的固体电解质间相 (SEI) 对电池性能至关重要.
研究的目的:
- 系统地审查石墨阳极SEI工程的最新进展.
- 提供SEI形成和功能的机制理解.
- 为了指导高性能石墨阳极的开发,用于苛刻的应用.
主要方法:
- 分析SEI形成路径,特征和角色.
- 基于组件向设计的SEI修改策略的分类.
- 讨论SEI评估的表征技术 (结构,机械,热).
主要成果:
- SEI工程策略提高了速度能力,低温性能和长期稳定性.
- 对SEI组件的机械理解是合理设计的关键.
- 高级表征对于评估SEI特性和电池性能至关重要.
结论:
- 合理的SEI工程对于克服石墨阳极限制至关重要.
- 这一审查为开发强大的石墨阳极提供了一个框架.
- 未来的研究应该专注于对要求高的LIB应用程序进行综合SEI设计和评估.


