临沂流动流动(c)Li||KS6石墨电池的长循环性能。
市驻首站(f)1M LiPF6-EC:EMC电解液和HGPE以扫速5mVs-1测量的LSV曲线。济南进共建材料人投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。
【图文导读】图一、党员党委党课HGPE设计(a)Li|1M LiPF6-EC:EMC|LRO摇椅电池工作机理示意图,党员党委党课以及由石墨作为导电剂的混合LRO正极,锂金属负极和HGPE组成的穿梭接力式锂金属电池(SRLMB)的机理示意图。文献链接:委机Asynergisticexploitationtoproducehigh-voltagequasi-solid-statelithiummetalbatteries(NatureCommun.,2021,10.1038/s41467-021-26073-6)本文由材料人CYM编译供稿。近日,走进清华大学深圳研究生院李宝华教授和周栋博士,走进澳大利亚悉尼科技大学汪国秀教授和西班牙CICEnergiguneMichelArmand教授(共同通讯作者)报告了基于杂原子的凝胶聚合物电解质(HGPE),与由富锂氧化物活性材料和石墨导电剂组成的混合正极匹配,以生产高能量密度穿梭接力式锂金属电池,其中额外的容量是由电解液的阴离子在高压下穿梭产生。
至于负极材料,团省锂金属因其比容量(3860mAhg-1)和最低的氧化还原电位(-3.04V)被认为是理想的候选材料。通过在全氟化电解质中加入磷酸二乙酯(DAP)单体,临沂流动流动原位聚合制备的凝胶聚合物电解质表现出高安全性(即不可燃性和不泄漏),临沂流动流动高离子电导率(在25℃下约为2mScm-1),宽电化学窗口(高达5.5Vvs.Li/Li+),以及与锂金属负极(锂沉积/剥离库仑效率为99.7%)和石墨正极(1000次循环后容量保持率为93%)的良好兼容性。
至于电解液,市驻首站锂基电池中广泛应用的易燃溶剂(如有机碳酸酯和醚)引发了一系列安全问题,市驻首站包括火灾,爆炸和有毒电解液成分的泄漏等,所有这些缺点都给高能量密度锂电池的发展带来了巨大的挑战。
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