东京大学Nature Energy:揭示电极电位对锂金属负极可逆性的显著影响 2022年11月9日 上午12:19 • 顶刊解读 本文表明锂沉积/剥离的CE很大程度上受锂金属的热力学电极电势(ELi)的影响。 锂金属电池是一种很有前景的技术,可以满足对高能量密度存储系统的新兴需求。然而,由于电解液的不断分解,它们的循环遇到了低库仑效率(CE)。提高固体电解质界面(SEI)的稳定性可抑制分解并增加CE。然而,仅SEI形态和化学不能解释CE,而且还缺乏完整的解释。 东京大学Atsuo Yamada、Yuki Yamada等表明锂沉积/剥离的CE很大程度上受锂金属的热力学电极电势(ELi)的影响。 图1. 电解液设计概述 具有高ELi的电解液,会削弱锂金属的还原能力,可以使电解液的还原分解最小化,从而导致高CE。作者基于机器学习的回归分析表明,ELi在很大程度上受到Li+–FSI−互动的影响。 相应地,ELi与FSI−的拉曼位移密切相关, 这显示了Li+–FSI−离子配对的程度。基于这些见解,得益于非极性溶剂的异聚效应和盐浓度局部化效应,这里分别采用强离子对LiFSI/DMM和LiFSI/DME:甲苯电解液实现了高可逆的Li沉积/剥离(>99%)。 图2. 取决于ELi的锂沉积/剥离的CE 此外,这种基于ELi的更好CE的原理与报道的其他最先进的锂金属电池电解液(例如,弱溶剂化电解液、高浓电解液和局域高浓电解液)的高CE一致。这项工作并没有反驳SEI的贡献,SEI在动力学上可抑制电解也分解。离子对的形成可能会增加负电荷负极表面FSI−阴离子的浓度,从而促进FSI−衍生SEI的形成并抑制SEI的膨胀。 然而,作者发现,即使存在类似的FSI−衍生SEI,CE也会随着ELi的增加而显著改善。因此,作者相信,这里发现的热力学指标将为设计下一代锂金属电池电解液提供新的机会。 图3. 在弱配位溶剂DMM中通过电极电势升高实现可逆锂沉积/剥离 Electrode potential influences the reversibility of lithium-metal anodes. Nature Energy 2022. DOI: 10.1038/s41560-022-01144-0 Nature Energy东京大学电池 赞 (0) 0 生成海报 ACS Nano:氧空位协同Sn掺杂,实现低过电位下CuO上CO2还原为CO 上一篇 2022年11月8日 上午12:19 发过29篇Nature、Science正刊的科研大佬:写文章注意这10点! 下一篇 2022年11月9日 上午1:52 相关推荐 Energy Storage Materials:仿生蚁巢固态聚合物电解质的合理设计 2023年11月5日 电池顶刊 洪果/黎晋良ACS Nano:通过预钝化获得高性能钾金属电池 2023年10月10日 顶刊解读 深大张培新AFM:原位构建多功能金属界面实现超稳定锌金属电池 2023年10月13日 电池顶刊 电池顶刊集锦:武培怡、冯金奎、王要兵、庞欢、王成新、杨功政、傅佳骏、陈涛等成果! 2023年10月3日 电池顶刊 弗吉尼亚大学ACS Nano:机械拉伸石墨烯薄片热传输的可转移、深度学习驱动的快速预测和设计 2023年10月14日 电池顶刊 华东理工江浩/陈灵AFM:设计Se/N共掺杂硬碳纳米管用于优异的钾存储 2023年10月11日 电池顶刊