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下一代高能电池:锂金属电池的复兴!

2017-06-16 11:12来源:新能源前线关键词:锂金属电池电解质锂金属负极收藏点赞

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3.2.2调节锂沉积行为

本征SEI层的调制被认为是“保护方法”,而沉积行为的操作是“基本方法”。迄今为止,两个主要的方法具有上述功能,即加入特殊的金属离子或固体官能粒子和提高电解液的浓度。

如前所述,金属离子沉积在电化学过程中是常见的。当金属离子引入LOE中时,外来金属离子和锂离子在放电期间显示出沉积的倾向。可以推测,沉积顺序和施加电位在锂沉积行为和形态中起重要作用。

图8具有可以操作锂沉积金属离子添加剂的电解质

a)共沉积机制,Na+可以通过沉积在电化学活性锂表面上来阻止枝晶生长;

b)自愈式静电屏蔽机制。Cs+或Rb+将积聚在尖端附近以形成静电屏蔽,排斥Li+沉积在负极附近区域。

降低阴离子转移数的高浓度电解质有助于使极化和电场强度最小化,从而延迟负极表面的枝晶形成。此外,阴离子运输受到严重阻碍,潜在的枝晶生长速度将会减缓。游离溶剂数量的减少也抑制了电解质与锂负极之间的连续寄生反应。因此增加电解质的浓度是保证高能量LMBs的有效方法。该浓度对锂-络合物的量,离子转移数和离子电导率的产生均有显著影响。

图9可以操作锂沉积的高浓度电解质

a)1MLiFSI-DME电解质;

b)4MLiFSI-DME电解质;

c-d)低速率高速率放电时,锂金属负极上的SEI演变。

原标题:下一代高能电池:锂金属电池的复兴!
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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