索鎏敏/冯光AM:耐3.23V的低浓度(13.8 m)盐包水电解液 2022年10月1日 上午4:11 • 顶刊解读 本文采用这些浓度较低电解液的ALIBs拥有兼容的稳定电化学窗口(3.23V),并实现了更好的动力学性能 高浓度盐包水(WIS)电解液扩大了水系电解液的稳定电化学窗口,促使了高电压(2V以上)水系锂离子电池(ALIBs)的出现。然而,ALIBs的高锂盐浓度电解液会导致其高成本和差动力学性能。因此,对于ALIBs来说,探索具有适当浓度的水系电解液以平衡电化学窗口、动力学性能以及成本是一个挑战。 中国科学院物理研究所索鎏敏、华中科技大学冯光等将少量的疏水阳离子引入到更低浓度的电解液(13.8 m),发现与WIS电解液相比,采用这些浓度较低电解液的ALIBs拥有兼容的稳定电化学窗口(3.23V),并实现了更好的动力学性能。 图1. 疏水阳离子筛(HCS)的界面构建 这些发现源于添加的阳离子,它们形成了一个电场强化的疏水阳离子筛(HCS),从而将水阻挡在负极之外,并抑制了析氢反应。具体而言,四乙基铵+(TEA+)被选为疏水性阳离子来证明HCS的概念。 正如分子动力学(MD)模拟所显示的,极化越负,HCS-ACE(在13.8 m LiTFSI中加入5wt%的TEA+)中越多的TEA+离子聚集在负极上,形成更强HCS。因此,更多的界面水分子减少,表明了HCS的电场强化效应。这项工作首次揭示了添加的疏水阳离子(TEA+)从分子角度调节了负极界面的电子双层(EDL),因此降低了水系电解液的浓度。 图2. 负极处的界面结构 此外,与普通的WIS电解液相当(21 m),HCS-ACE可以达到3.23V的电化学窗口。重要的是,在疏水的TEA+的帮助下,盐的浓度大大降低,因此HCS-ACE的成本大大降低,同时表现出优异的物理化学行为,包括低粘度(25˚C时为18cP)、高离子传导率(22 mS/cm)和低液态温度(-10.18˚C),这有利于提高ALIBs的动力学和温度耐受性。 图3. HCS-ACE的倍率能力和低温性能 Electric-field-reinforced Hydrophobic Cationic Sieve Lowers the Concentration Threshold of Water-in-Salt Electrolytes. Advanced Materials 2022. DOI: 10.1002/adma.202207040 AM华科物理所电池 赞 (0) 0 生成海报 电子科技大学黄明课题组博士后招聘(石墨烯、光/电催化方向) 上一篇 2022年10月1日 上午4:11 冯新亮院士等人,最新Angew! 下一篇 2022年10月2日 上午12:18 相关推荐 浙大陆盈盈,最新Nature子刊! 2023年10月14日 电池顶刊 复旦夏永姚/董晓丽Acc. Chem. Res.:推广低温可充电池 2023年10月15日 电池顶刊 陈人杰/李丽Angew:有机/无机杂化正极,水系锌离子电池2000次循环! 2022年10月22日 顶刊解读 【动态】Advanced Energy Materials 溶剂-固态电解质助力高性能全固态Li-S电池 2023年11月16日 顶刊解读 徐英/康毅进Nano Lett.:稳定锂金属电池的Li3Bi无枝晶镀锂的热力学调节 2023年10月15日 电池顶刊 张强/张学强/文锐,最新Angew!构建高稳定SEI助力Li-S电池! 2023年10月6日 电池顶刊