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cryo-EM에 의한 고체-전해질 계면의 구조 및 화학 특성 분석으로 고성능 고체 리튬 금속 배터리 개발

시간

  • Lopez, J., Mackanic, DG, Cui, Y. & Bao, Z. 고급 배터리 화학을 위한 폴리머 설계. Nat. 교황 4, 312-330 (2019).

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    기사 

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  • Mindemark, J., Lacey, MJ, Bowden, T. & Brandell, D. Beyond PEO - Li의 대체 호스트 재료+-고체 고분자 전해질을 전도합니다. 음식물. Polym. Sci. 81, 114-143 (2018).

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  • Cui, G. 고에너지 밀도 고체 리튬 금속 배터리의 합리적인 설계. 문제 2, 805-815 (2020).

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  • Yue, L.et al. 고성능 리튬이온 배터리용 전고체 고분자 전해질입니다. 에너지 저장 물질. 5, 139-164 (2016).

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  • Angell, CA, Liu, C. & Sanchez, E. 양이온 수송이 우세하고 주변 전도성이 높은 고무 같은 고체 전해질. 자연 362, 137-139 (1993).

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  • Alarco, PJ, Abu-Lebdeh, Y., Abouimrane, A. & Armand, M. 고체 이온 전도체를 위한 범용 매트릭스인 석시노니트릴의 플라스틱 결정상. Nat. 교인. 3, 476-481 (2004).

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  • Croce, F., Appetecchi, GB, Persi, L. & Scrosati, B. 리튬 배터리용 나노복합 고분자 전해질. 자연 394, 456-458 (1998).

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  • Wang, Y. et al. 나노결정질 리튬 이온 경로를 갖춘 고체 강성 막대 폴리머 복합 전해질. Nat. 교인. 20, 1255-1263 (2021).

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  • Khurana, R., Schaefer, JL, Archer, LA & Coates, GW 가교 폴리에틸렌/폴리(에틸렌 옥사이드) 전해질을 사용한 리튬 수지상 성장 억제: 실용적인 리튬 금속 폴리머 배터리를 위한 새로운 접근 방식. J. Am. Chem. Soc. 136, 7395-7402 (2014).

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  • Hu, P. et al. 고성능 리튬 배터리용 니트릴 기반 고분자 전해질의 발전. J. Mater. 화학 ㅏ 4, 10070-10083 (2016).

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  • Wang, C. et al. 현장에서 형성된 고체 전해질을 뒷받침하는 높은 중합 전환율과 안정적인 고전압 화학. 화학 교인. 32, 9167-9175 (2020).

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  • Li, S. et al. 초이온 전도성을 지닌 전기화학적으로 안정적인 이중염 폴리머 전해질입니다. 2, 1838-1856 (2018).

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  • Lin, D. et al. 높은 이온 전도성과 높은 모듈러스를 갖는 실리카 에어로겔 강화 복합 고분자 전해질. Adv. 교인. 30, e1802661 (2018).

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  • Fang, C. et al. 리튬 금속 배터리의 비활성 리튬 정량화. 자연 572, 511-515 (2019).

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  • Ju, Z. et al. 생체거대분자는 수상돌기가 없는 리튬 금속 배터리를 가능하게 했으며 그 기원은 저온전자현미경을 통해 밝혀졌습니다. Nat. 코뮌. 11, 488 (2020).

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  • Li, Y. et al. 극저온 전자 현미경으로 밝혀진 민감한 배터리 재료 및 인터페이스의 원자 구조. 과학 358, 506-510 (2017).

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  • Liu, Y. et al. 원자 정밀도로 민감한 리튬 시각화: 배터리용 극저온 전자 현미경. Acc. 화학 입술 54, 2088-2099 (2021).

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  • Liu, Y. et al. 자체 조립된 단층은 LiF가 풍부한 간기를 수명이 긴 리튬 금속 배터리로 유도합니다. 과학 375, 739-745 (2022).

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  • Sheng, O.et al. 안정적인 전고체 배터리를 위한 LiF 강화 인터페이스의 현장 구성과 그 기원이 cryo-TEM을 통해 밝혀졌습니다. Adv. 교인. 32, 2000223 (2020).

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  • Zachman, MJ, Tu, Z., Choudhury, S., Archer, LA & Kourkoutis, LF 리튬-금속 배터리의 고체-액체 인터페이스 및 덴드라이트의 Cryo-STEM 매핑. 자연 560, 345-349 (2018).

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  • Zhang, Z. et al. 리튬 금속 배터리의 고체 전해질 계면의 팽창 현상을 포착합니다. 과학 375, 66-70 (2022).

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  • Xu, Y. et al. 비닐렌 카보네이트의 원자에서 나노 규모 기원은 저온 투과 전자 현미경으로 밝혀진 리튬 금속 양극의 순환 안정성을 향상시켰습니다. 나노 렛트. 20, 418-425 (2020).

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  • Zhang, X.-Q., Cheng X.-B, Chen, X., Yan, C. & Zhang, Q. 리튬 금속 배터리에 균일한 Li 침전물을 제공하는 플루오로에틸렌 카보네이트 첨가제. Adv. 기능. Mater 27, 1605989 (2017).

    기사 

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  • Philippe, B.et al. 리튬 배터리 인터페이스 연구를 위한 광전자 분광학. J. Electrochem. 사회 163, A178-A191 (2015).

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  • Ding, JF et al. 리튬 금속 배터리의 음이온 유래 고체 전해질 계면을 위한 비용매화 및 저유전성 공용매. 앙쥬. 화학 국제 에드. 영어 60, 11442-11447 (2021).

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  • Han, L. et al. 향상된 주변 암모니아 전기합성을 위해 단일 원자 팔라듐 사이트를 구리로 변조합니다. 앙쥬. 화학 국제 에드. 영어 60, 345-350 (2021).

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  • Xu, C. et al. 고체 고분자 전해질 리튬 배터리의 인터페이스 층 형성: XPS 연구. J. Mater. 화학 ㅏ 2, 7256-7264 (2014).

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  • Xu, H. et al. 폴리(에틸렌옥사이드)의 페로브스카이트에 염 결합을 통해 구현되는 고성능 전고체 배터리. Proc. Natl Acad. Sci. 미국 116, 18815-18821 (2019).

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  • Farhat, D.et al. 고전압 리튬 이온 배터리를 향해: 아디포니트릴 기반 전해질에서 흑연 양극과 리튬 이온 배터리의 가역적 순환. 일렉트로 침. 액타 281, 299-311 (2018).

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  • Adams, BD, Zheng, J., Ren, X., Xu, W. & Zhang, JG 리튬 금속 양극 및 리튬 금속 배터리의 쿨롱 효율을 정확하게 측정합니다. 고급 에너지 메이터. 8, 1702097 (2018).

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  • Deng, T. et al. 안정적인 고분자 고체 리튬-금속 배터리를 위한 고분자-무기 고체-전해질 간기의 현장 형성. 화학 7, 3052-3068 (2021).

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  • 이영지 외. 은-탄소 복합 양극으로 구현되는 고에너지 장주기 전고체 리튬 금속 배터리. Nat. 에너지 5, 299-308 (2020).

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  • Ye, L. & Li, X. 리튬 금속 고체 배터리의 동적 안정성 설계 전략. 자연 593, 218-222 (2021).

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  • Han, X. et al. 가넷 기반 고체 리튬 금속 배터리의 계면 임피던스를 상쇄합니다. Nat. 교인. 16, 572-579 (2017).

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  • Gadim, TDet al. 높은 저장 탄성률과 양성자 전도도를 갖는 나노구조의 박테리아 셀룰로오스-폴리(4-스티렌 설폰산) 복합막. ACS Appl. 교인. 인터페이스 6, 7864-7875 (2014).

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  • Ma, J. et al. 고전압 LiCoO를 만드는 전략2 전고체 리튬이온 배터리의 폴리에틸렌옥사이드 전해질과 호환됩니다. J. Electrochem. 사회 164, A3454-A3461 (2017).

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  • Chen, R. et al. 고전압 리튬이온 배터리용 석시노니트릴 첨가제를 사용한 기능성 전해질 연구. J. 전원 306, 70-77 (2016).

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  • Evans, J., Vincent, CA & Bruce, PG 고분자 전해질의 전달 수치에 대한 전기화학적 측정. 폴리머 28, 2324-2328 (1987).

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