据国外媒体报道,研究表明,使用电解液添加剂可以延长锂金属电池的寿命,并大幅提高快速充放电性能。
以二氟(双草酸)磷酸锂为F给体,硝酸锂为N给体,它们具有不同的电子接受和吸附倾向。通过在锂金属负极上形成双层SEI,在富镍正极上形成保护性CEI,可以提高Li|NCM811电池的循环性能。(来源:KAIST)
韩国科学技术院(KAIST)的研究团队将固体电解质界面膜分层,形成双层结构,使锂金属电池的运行时间达到突破性水平。该团队使用两种具有不同还原和吸附特性的电解质添加剂来改善双层固体电解质界面膜的功能。此外,该团队证实,富镍阴极可以通过在阴极上形成一层薄保护层来实现结构稳定性。
保证高能量密度锂金属电池的长寿命和快速充电是实现其作为高品质电动汽车动力源的关键。锂金属电池中的锂金属阴极可以提供比石墨阴极高10倍的容量。因此,金属锂是构建高能充电电池不可或缺的负极材料。然而,电解液与锂金属负极之间的不良反应会影响功率,这是延长电池寿命的一大障碍。以往的研究仅关注于锂金属阳极表面固体电解质界面膜的形成。
该团队设计了一种制作双层固体电解质界面膜的方法,使用电解质添加剂来解决锂金属阴极不稳定的问题,这取决于其电子接受和吸附倾向。这种锂金属阳极上的固体电解质界面膜的双层结构有望进一步应用于锂合金阳极、锂存储结构和无阳极技术,以满足市场对电解质技术的期望。
600次循环后,金属锂负极和富镍正极的电池仍保持80.9%的初始容量,库仑效率达到99.94%。这将推动锂金属阳极保护性双层固体电解质界面膜技术的发展。
研究人员表示,这项研究为电解质添加剂的发展开辟了新的方向,旨在调整不稳定的锂金属阴极-电解质界面,这是锂金属电池研究中的最大障碍。此外,非负二次电池的技术有望改变二次电池市场的游戏规则。电解质添加剂技术将通过稳定锂金属负极来促进无负极二次电池的发展。据国外媒体报道,研究表明,使用电解液添加剂可以延长锂金属电池的寿命,并大幅提高快速充放电性能。
以二氟(双草酸)磷酸锂为F给体,硝酸锂为N给体,它们具有不同的电子接受和吸附倾向。通过在锂金属负极上形成双层SEI,在富镍正极上形成保护性CEI,可以提高Li|NCM811电池的循环性能。(来源:KAIST)
韩国科学技术院(KAIST)的研究团队将固体电解质界面膜分层,形成双层结构,使锂金属电池的运行时间达到突破性水平。该团队使用两种具有不同还原和吸附特性的电解质添加剂来改善双层固体电解质界面膜的功能。此外,该团队证实,富镍阴极可以通过在阴极上形成一层薄保护层来实现结构稳定性。
保证高能量密度锂金属电池的长寿命和快速充电是实现其作为高品质电动汽车动力源的关键。锂金属电池中的锂金属阴极可以提供比石墨阴极高10倍的容量。因此,金属锂是构建高能充电电池不可或缺的负极材料。然而,电解液和锂离子之间的不良反应……金属负极会影响功率,是延长电池寿命的一大障碍。以往的研究仅关注于锂金属阳极表面固体电解质界面膜的形成。
该团队设计了一种制作双层固体电解质界面膜的方法,使用电解质添加剂来解决锂金属阴极不稳定的问题,这取决于其电子接受和吸附倾向。这种锂金属阳极上的固体电解质界面膜的双层结构有望进一步应用于锂合金阳极、锂存储结构和无阳极技术,以满足市场对电解质技术的期望。
600次循环后,金属锂负极和富镍正极的电池仍保持80.9%的初始容量,库仑效率达到99.94%。这将推动锂金属阳极保护性双层固体电解质界面膜技术的发展。
研究人员表示,这项研究为电解质添加剂的发展开辟了新的方向,旨在调整不稳定的锂金属阴极-电解质界面,这是锂金属电池研究中的最大障碍。此外,非负二次电池的技术有望改变二次电池市场的游戏规则。电解质添加剂技术将通过稳定锂金属负极来促进无负极二次电池的发展。
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