据外媒报道,DGIST的研究人员已经证明,通过使用一种新的高浓度电解质稀释技术,锂金属电池可以在宽温度范围内循环。这一发现可能会对电动汽车电池的发展产生重大影响。
该研究小组由Hongkyung Lee和Hochun Lee教授领导,主要研究高浓度电解质稀释对锂金属电池在宽温度范围内循环的影响。研究表明,HCE稀释显著提高了锂离子在较低温度下的传输和固体电解质界面在较高温度下的热稳定性,从而提高了锂金属电池的循环性能。
与锂离子电池相比,锂金属电池具有超高的能量密度,可以实现更短的充电时间,但其电流效率低,循环性能差,容易形成锂枝晶。科学家发现,使用乙醚溶剂稀释的HCE可以解决这些问题并提高性能。然而,确定HCE稀释如何在宽操作温度范围内影响LMB的问题仍未解决。
李洪炯教授表示:, “电解质的确定性界面稳定性是确保电池性能的一个关键问题。这项研究可以为稀释HCE以稳定高活性锂表面提供合理的策略。本研究的发现可以为设计电解质的微观结构、确定其在宽温度范围内对界面稳定性的基本影响提供线索nd帮助锂金属电池实现真正的稳定循环
HCE通常具有粘度,稀释可以增加细胞内的离子迁移并改善电极润湿性。研究团队采用了一种新的HCE稀释技术,该技术可以在2-60°C的宽温度范围内证明良好的LMB循环性能。本研究对模型HCE和用1,1,2,2-四氟乙基2,2,3,3-四氟丙醚稀释的HCE进行了比较电化学分析。
实验结果表明,TTE稀释显著改善了锂离子的传输,并减少了低温下树枝状锂电镀的产生,这对保持循环稳定性至关重要。研究还发现,TTE是形成热稳定固体电解质界面的主要原因,这决定了LMB的高温循环能力。研究分析表明,TTE稀释也可以验证高压循环对锂电池的好处。
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