前沿动态:保持锂离子溶剂化能力的同时,进一步提高稳定性

科技工作者之家 2021-05-13

锂(Li)金属因其具有低电极电势(相对于标准氢电极为-3.04 V)和高比容量(3860 mAh g-1)而成为高能电池系统的最终阳极选择。然而,锂金属阳极的实际应用却因其较差的可循环性而受到阻碍。金属锂与电解质之间不可避免的反应会导致化学和机械上易碎的固体电解质中间相(SEI)的形成。由于锂金属循环过程中的体积波动很大,SEI容易破裂,导致枝晶生长和加速的锂腐蚀,并引发安全隐患。为解决该问题,已经提出了各种策略,包括开发人工涂层和设计3D多孔框架作为锂金属的“主体”。然而,这方面仍需进一步改进来使高能量锂金属电池具有实际的循环寿命。鉴于此,来自于美国斯坦福大学的崔屹教授和鲍哲南教授设计并合成了比氟化1,4-二甲氧基丁烷(FDMB)具有更长的-CF2-主链的1,6-二甲氧基己烷(FDMH),在保持锂离子溶剂化能力的同时,进一步提高了稳定性。

文献链接:
Dual-Solvent Li-Ion Solvation Enables High-Performance Li-Metal Batteries,Advanced Materials,2021

原文链接:
https://www.toutiao.com/i6961221290892100126/

来源:gh_d06fa4463e84 今日新材料

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