据外媒报道,中国省国立中央大学的研究人员开发出一种由氟化石墨烯制成的双功能负极,可用于无枝晶和高效锂金属电池。
(来源:sciencedirect)
锂金属电池具有较高的能量密度,但在循环过程中存在枝晶生长和库仑效率低等问题。使用三维结构集流体作为锂主体和人工固体电解质界面(ASEI)层被认为是改善阳极性能的有效方法。
在这项研究中,研究人员开发了一种双功能涂层,在LMBs的工作电极上使用氟化电化学剥离石墨烯(F-ECG)作为修饰剂,不仅起到了锂沉积主体的作用,还起到了ASEI的作用。石墨烯具有很强的物理强度和化学弹性,可以提高LMBs的有效性。
所制备的涂层具有优越的界面和层间附着力,不仅可以防止碳基材料涂层经常出现的剥离问题,还可以防止充放电循环过程中的膨胀。此外,通过Li离子与F-ECG中的F物质反应构建了富LiF薄膜,表现出均匀的锂镀/剥,没有明显的枝晶。
与对照样品(原始心电图镀铜)相比,心电图上的SEI含有较少的氟产物(电解质相互作用产生氟产物)。当这种负极材料用于燃料电池时,其容量在70次循环后仍保持高达72%。
使用F-ECG作为改性剂来制造双功能涂层,可以显著提高功能电极的长期耐久性,这为制造高性能锂金属电池开辟了道路,从而促进其在电动汽车、消费电子和智能电器方面的应用。
1据外媒报道,中国省国立中央大学的研究人员开发出了一种由氟化石墨烯制成的双功能负极,可用于无枝晶和高效锂金属电池。
(来源:sciencedirect)
锂金属电池具有较高的能量密度,但在循环过程中存在枝晶生长和库仑效率低等问题。使用三维结构集流体作为锂主体和人工固体电解质界面(ASEI)层被认为是改善阳极性能的有效方法。
在这项研究中,研究人员开发了一种双功能涂层,在LMBs的工作电极上使用氟化电化学剥离石墨烯(F-ECG)作为修饰剂,不仅起到了锂沉积主体的作用,还起到了ASEI的作用。石墨烯具有很强的物理强度和化学弹性,可以提高LMBs的有效性。
所制备的涂层具有优越的界面和层间附着力,不仅可以防止碳基材料涂层经常出现的剥离问题,还可以防止充放电循环过程中的膨胀。此外,通过Li离子与F-ECG中的F物质反应构建了富LiF薄膜,表现出均匀的锂镀/剥,没有明显的枝晶。
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