首页 > 化学•材料

AFM:原位生长多功能硅氧烷基有机 - 无机杂化基质构建硫化物 - 锂金属稳定界面用于全固态电池

电化学能源 2026-03-02 10:35
文章摘要
背景:锂金属负极因其高理论容量和低电位被视为下一代高能量密度全固态电池的理想材料,但硫化物固态电解质与锂金属间的界面化学不相容和力学失效问题严重阻碍了其实际应用。研究目的:为解决上述界面问题,本研究旨在通过一种简易的原位构筑策略,在锂金属表面构建一种多功能硅氧烷基有机-无机杂化防护界面(PD3F-Li),以提升界面稳定性和电池性能。结论:所构建的PD3F-Li界面层由硅氧烷聚合物有机相和LiF、LiSiₓOᵧ、LiIn/In等无机相组成,能有效阻断界面副反应、抑制锂枝晶生长,并维持紧密接触与快速离子传输。电化学测试表明,该界面显著提升了对称电池的临界电流密度、交换电流密度和循环稳定性,并使全电池在长循环和高倍率下表现出优异的容量保持率,为开发高比能、高安全性的硫化物基锂金属全固态电池提供了新策略。
AFM:原位生长多功能硅氧烷基有机 - 无机杂化基质构建硫化物 - 锂金属稳定界面用于全固态电池
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
西北工业大学孔杰、马越Adv. Sci.:聚轮烷组装的半互穿聚合物电解质助力高压锂金属电池
西北工业大学孔杰、马越Adv. Sci.:聚轮烷组装的半互穿聚合物电解质助力高压锂金属电池
(可代为解读,作者校稿后发布) 投稿通道 ↑ 锂金属电池因锂金属负极 3860 mAh g\u207B\u00B9 的高理论比容量,成为极具潜力的下一代高能量密度储能体系,聚醚基固态聚合物电解质因能解决液态电解质
12小时前
阿贡国家实验室 Khalil Amine芝加哥大学孟颖团队JACS:深度揭示高镍层状氧化物正极材料中多晶与单晶的性能差异!
阿贡国家实验室 Khalil Amine芝加哥大学孟颖团队JACS:深度揭示高镍层状氧化物正极材料中多晶与单晶的性能差异!
(可代为解读,作者校稿后发布) 投稿通道 ↑ 在可持续能源经济发展的需求下,锂离子电池的高能量密度成为研发核心目标,层状过渡金属氧化物正极是决定电池能量密度、成本与安全性的关键,其中镍含量 x
12小时前
北京理工大学高洪才Angew.:内置电场调控锰基磷酸盐正极的相变行为并抑制钠离子电池的电压迟滞
北京理工大学高洪才Angew.:内置电场调控锰基磷酸盐正极的相变行为并抑制钠离子电池的电压迟滞
(可代为解读,作者校稿后发布) 投稿通道 ↑ 钠离子电池的实用化发展亟需高性能高能量正极材料,锰基混合磷酸盐正极因工作电压高、能量密度优、环境友好且成本低廉展现出良好应用潜力,但其存在本征电子
12小时前
AFM:原位生长多功能硅氧烷基有机 - 无机杂化基质构建硫化物 - 锂金属稳定界面用于全固态电池
AFM:原位生长多功能硅氧烷基有机 - 无机杂化基质构建硫化物 - 锂金属稳定界面用于全固态电池
(可代为解读,作者校稿后发布) 投稿通道 ↑ 全球能源危机加剧与环保意识提升推动了高能量密度、高安全性储能体系的研发,锂金属负极因 3860 mA\u30FBh\u30FBg\u207B\u00B9 的超高理论比容量和 - 3.04
12小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1