将氟化环状碳酸酯引入醚电解质!
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锂金属电池(LMB)由于低电极电位(-3.04Vvs.SHE)和高比容量(3860 mAhg -1 )被认为是最有前途的下一代电池系统。然而,阻碍LMB发展的制约因素很多,如锂枝晶生长和锂阳极的严重体积效应、锂阳极与电解质的副反应等,导致库仑效率(CE)较低,循环寿命较差。
稳定的固体电解质界面相(SEI)是实现Imb长周期稳定性和高效率的关键。通过电解液优化微调SEI被认为是一种廉价而成功的增强锂金属阳极界面的方法。因此,开发一种能够制造稳定SEI的电解质配方非常重要,关键是成膜添加剂和溶剂的选择。
鉴于此,近期由北京理工大学材料学院钱骥教授和陈人杰教授等团队联合在《ScienceChina Chemistry 》上发表了题为 "Tailoring fluorine-rich solid electrolyte interphase to boost high efficiency and long cycling stability of lithium metal batteries“ 的研究成果。该研究的第一作者是北京理工大学研究生薛天阳,通讯作者是陈人杰教授、钱骥教授和郭兴明教授。
概述
该研究表明,将氟化环碳酸盐(DFEC)作为sei形成添加剂引入醚电解质时,改变的电解质可以增强锂金属阳极的界面。这有助于实现LMB的长周期稳定性和高效率。
图文导读
研究提出了一种醚酯混合电解质,其中反式二氟碳酸乙烯酯(DFEC)作为成膜添加剂被引入醚电解质中。首先,醚电解质与锂金属具有良好的抗还原稳定性。此外,由于DFEC的LUMO水平较低,因此在初始循环时可以有利地将其最小化,从而在锂金属阳极上产生富含LiF的SEI。
富含LiF的SEI可以抑制锂枝晶的生长,缓解副反应,诱导致密的锂沉积。由于上述优点,利用改性电解质的LMBs表现出稳定的循环和高效率的性能。 因此,开发电解质以提高LMB的高效率和长循环稳定性提出了一些推论。
小结
本研究证明了使用DFEC作为醚电解质中的溶剂添加剂构建富LiF的SEI的可行性,揭示了LMBs的界面化学性质,为更多关于LMBs新型电解质体系的研究提供了重要的理解。
参考文献
Xue, T., et al. (2023). Tailoring fluorine-rich solid electrolyte interphase to boost high efficiency and long cycling stability of lithium metal batteries. Science China Chemistry. https://doi.org/10.1007/s11426-022-1623-2.
Source: https://www.sciengine.com/publisher/scp
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