研究概述
高性能低温锂金属电池(LMBs)的发展受到严重的锂枝晶生长和缓慢的电荷转移的阻碍,而通过构建一种具有更好的Li+传输动力学的坚固固体电解质界面(SEI),可以有效解决这两个问题。与柔软的有机SEI层相比,富含LiF的SEI显示出足够的机械强度来阻止锂枝晶生长,然而,其极低的离子电导率(≈10-13 S cm-1)阻碍了低温下的Li+传输动力学。
基于此,2024年9月28日,广西大学刘美男教授在国际期刊Advanced Functional Materials发表题为《High Ion-Conductive Interphase Enabled by Nitrate-Ionic Liquid Additive for Low-Temperature Lithium Metal Batteries》的研究论文。
在此,研究人员通过在LiNO3中引入15-crown-5,开发出一种富含NO3-的准离子液体(QIL,[Li(15-crown-5)]NO3)添加剂,从而诱导原位形成富含Li3N的SEI。
令人印象深刻的是,从经验和计算研究中得知,这种Li3N SEI显示出优异的锂亲和力和更低的离子扩散势垒,表明它可以有效克服低温下的缓慢Li+动力学。在QIL添加剂的辅助下,具有11.5mg cm-2高质量负载的Li/LiCoO2电池在-20℃下稳定循环250次而没有任何容量衰减。
这项工作为通过控制SEI组成来构建高性能低温LMBs开辟了一条新的途径。
图文解读
图1:QIL添加剂对Li+脱溶和SEI中传输动力学的影响
图2:SEM和XPS/TOF-SIMS分析
图3:Li/LCO电池在BE、LHCE和LHCE-4% QIL体系中的电化学性能
文献信息
High Ion-Conductive Interphase Enabled by Nitrate-Ionic Liquid Additive for Low-Temperature Lithium Metal Batteries, Advanced Functional Materials, 2024. https://doi.org/10.1002/adfm.202414569
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