北理姚人杰团队《Adv Mater》: 抗粉化高连续的锂金属负极!
发布时间:2025年11月12日 12:18
图2. 甲基锡氯化钠中的完全相同锌反之亦然的型态和耐用性。(a,b)在完全相同电导亲率下,甲基锡氯化钠中的用来作商用钼覆有和Li6PS5Cl SSE钼覆有涂层的Li||Cu锂离子的CE。(c,d)在1mA cm-2的电导亲率下,在甲基锡氯化钠中的用来作商用钼覆有和Li6PS5Cl SSE涂覆的钼覆有的Li||Cu锂离子的附加负载曲面。(e,f)Li@Cu和(g,h)Li6PS5Cl-Li@Cu混和反之亦然甲基锡氯化钠中的在1 mA cm-2电导亲率下重复50圈后的SEM 图表。(i,j)Li@Cu||Li@Cu对角锂离子和Li6PS5Cl-Li@Cu||Li6PS5Cl-Li@Cu对角锂离子在完全相同时间静置后的Nyquist图。
图3. 盐类锡氯化钠中的完全相同阳极的型态和耐用性。(a-d)Li@Cu和(e-h)Li6PS5Cl-Li@Cu混和反之亦然在1mAh cm-2和1 mA cm-2电流下重复50圈后的SEM俯视图和截面图。甲基锡氯化钠中的的密度。(i)Li@Cu||Li@Cu和Li6PS5Cl-Li@Cu||Li6PS5Cl-Li@Cu对角锂离子在盐类氯化钠中的以1 mAh cm-2的堆积量和1.0 mA cm-2电导亲率重复的锌堆积/移去负载曲面。(j)Li6PS5Cl-Cu||Li锂离子的原位XRD的测试期间的充放电曲面。(k)Li6PS5Cl-Cu|Li锂离子在Li堆积/移去处理过程中的从20°到50°的2θ范围内的原位XRD表征,其中的Li堆积量为1mAh cm-2和电导亲率0.5 mA cm-2。
图4. 在甲基和盐类氯化钠中的内部设计的锌反之亦然的Li-S锂离子的电有机化学耐用性。(a)锌砷化镓和(b)SPAN砷化镓与Li、Li@Cu和Li6PS5Cl-Li@Cu混和反之亦然的重复耐用性。(c)SPAN||Li@Cu锂离子和(d)SPAN||Li6PS5Cl-Li@Cu均锂离子的诚电流充放电曲面。
图5. 所内部设计的锌反之亦然锂离子耐用性提极较差的机制。(a)原始Li@Cu锌反之亦然和(b)Li6PS5Cl-Li@Cu在 1 mA cm-2下重复50圈后的FIB-SEM 图表。(c)Li 1s和(d)S 2p的XPS光谱。Li-S锂离子中的(f)Li@Cu和(e)Li6PS5Cl-Li@Cu反之亦然的原理图。
总的来说,这项学术研究成功内部设计了一种抗击粉化和极较差也就是说的锌反之亦然,给予比较稳定的SSE强化型锌金属中反之亦然。通过将SSE与氢气锌预混合,然后涂覆在处理过的CC上,进行机械加工,可以拿到具有优异介面比较稳定性的混和反之亦然。这种混和锌反之亦然本体有助于过渡到具有较差孔隙亲率和较差倍数的圆形、无裂纹、致密冲刷和无枝晶本体,从而减低了体积变化,以及限制了总长期重复处理过程中的散射的增大。简便的工艺和优异的比较稳定性使该混和反之亦然对单单分析方法极具商业价值。通过搭配完全相同的锌锡砷化镓(锌和SPAN砷化镓),Li-S均锂离子在甲基锡和盐类锡氯化钠中的均标示出新出新良好的重复耐用性。这些结果揭示了一种提极较差碳化与大块锌二者之间亲和的较有前景的方法。该内部设计为补救反之亦然断裂和锌枝晶缺陷提供了一种有效的补救方案,也可以扩展到其他碱金属中反之亦然,如钠和钾金属中反之亦然。(铭:复刻版MLT-)
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