摘要:构建富含LiF的固态电解质界面(SEI)是抑制锂金属负极(LMAs)锂枝晶生长的一种可行策略。然而,选择具有高效LiF贡献的适宜含氟添加剂仍然是一个活跃的研究领域。
构建富含LiF的固态电解质界面(SEI)是抑制锂金属负极(LMAs)锂枝晶生长的一种可行策略。然而,选择具有高效LiF贡献的适宜含氟添加剂仍然是一个活跃的研究领域。
6−0)在常规碳酸酯电解液(RCEs)中形成LiF-rich SEI方面具有最佳潜能。为了改善F6−0结果表明,在F6−0/LNO协同作用下,F6−0的还原效率提高到91%,使得在仅添加4 vol. % F6−0/LNO (F6L)的RCE中,LMA形成了均匀的LiF-rich SEI。采用F6L的LiNi0.8Co0.1Mn0.12||Li(2.8~4.5 V)和LiNi0.5Mn1.54||Li(3.5~4.95 V)全电池也显示出比其他含氟添加剂更好的循环和倍率性能。图1. F6L分解化学
总之,该工作通过在RCE中引入低成本的F6−0/LNO添加剂,来形成高质量的LiF-rich SEI,以均匀且无枝晶的方式调节锂的成核及沉积。结果表明,由C=O基团带来的对于C−F键的诱导效应,可以通过NO3−来降低,进而使得F6L中C−F键的断裂能垒低于单独的F6−0。该种协同效应有助于将F6−06因此,在RCE中添加4 vol. % F6L,能够有效地为锂金属负极赋予LiF-rich SEI。基于此,匹配F6L的电池展示出优异性能。该工作为可持续和高性能锂金属电池的发展提供了一条可行的路线,同时也适用于其他先进的金属离子电池。Screening of F-containing electrolyte additives and clarifying their decomposition routes for stable Li metal anodes, Nature Communications 2024 DOI:10.1038/s41467-024-53807-z来源:华算科技
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