Zephyrnet Logosu

Li metal anotlardaki kıvrımlı ve dinamik fazlar arası mekanizmaların çözülmesi

Tarih:

  • Cao, X., Jia, H., Xu, W. & Zhang, J.-G. İnceleme—lityum piller için yerelleştirilmiş yüksek konsantrasyonlu elektrolitler. J. Elektrokimya. Soc. 168, 010522 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Shadike, Z. ve ark. Lityum metal anot için ara fazların mühendisliği ve karakterizasyonu. Kimya bilim 13, 1547 – 1568 (2022).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Wu, H., Jia, H., Wang, C., Zhang, JG & Xu, W. Lityum metal anotlarda katı elektrolit ara fazını anlamada son gelişmeler. Reklam Enerji Materyali. 11, 2003092 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Xu, W. ve ark. Şarj edilebilir piller için lityum metal anotlar. Enerji Çevresi. bilim 7, 513 – 537 (2014).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Niu, C. ve ark. Yüksek enerjili lityum metal pillerde uzun çevrim ömrü elde etmek için arayüz reaksiyonlarının dengelenmesi. Nat. Enerji 6, 723 – 732 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Niu, C. vd. Sınırlı anot şişmesi ve uzun stabil döngüleri olan yüksek enerjili lityum metal poşet hücreler. Nat. Enerji 4, 551 – 559 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Li, Y. ve ark. Hassas pil malzemelerinin atomik yapısı ve kriyo-elektron mikroskobu ile ortaya çıkan arayüzler. Bilim 358, 506 (2017).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Wang, X. vd. Kriyojenik TEM aracılığıyla elektrokimyasal olarak biriktirilmiş lityum metal ve onun katı elektrolit ara fazlarının yapısı hakkında yeni bilgiler. Nano Let. 17, 7606 – 7612 (2017).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Fang, C. vd. Lityum metal pillerdeki aktif olmayan lityumun nicelendirilmesi. Tabiat 572, 511 – 515 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Zachman, MJ, Tu, Z., Choudhury, S., Archer, LA & Kourkoutis, LF Lityum metal pillerdeki katı-sıvı arayüzlerin ve dendritlerin Cryo-STEM haritalaması. Tabiat 560, 345 – 349 (2018).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Shadike, Z. ve ark. Lityum metal anotların katı elektrolit interfazında LiH ve nanokristal LiF'nin tanımlanması. Nat. Nanoteknoloji. 16, 549 – 554 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Xu, G. ve ark. LiH'nin oluşum / ayrışma dengesi ve pratik lityum metal pillerde anot arızasına katkısı. Ange. Kimya Int. Ed. 60, 7770 – 7776 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Xiang, Y. ve ark. Şarj edilebilir Li metal pillerin arıza süreçlerini nicel olarak analiz etmek. Sci. Gelişmiş. 7, abj3423 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Wang, C., Meng, YS & Xu, K. Perspective — florlama interfazları. J. Elektrokimya. Soc. 166A5184-A5186 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Fan, X. ve ark. Florlu katı elektrolit interfazı, yüksek oranda ters çevrilebilir katı hal Li metal pil sağlar. Sci. Gelişmiş. 4, eau9245 (2018).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Suo, L. ve ark. Flor veren elektrolitler, yüksek oranda tersine çevrilebilir 5-V-sınıfı Li metal piller sağlar. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 115, 1156 – 1161 (2018).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Busche, MR ve ark. Bir katı-sıvı elektrolit ara fazının dinamik oluşumu ve bunun hibrit pil konseptleri için sonuçları. Nat. Kimya 8, 426 – 434 (2016).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Lang, S.-Y. et al. Lityum metal anotta katı elektrolit ara fazının ayarlanabilir yapısı ve dinamikleri. Nano Enerji 75, 104967 (2020).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Liu, F. ve ark. Pil işlemleri sırasında izole lityumun dinamik uzamsal ilerlemesi. Tabiat 600, 659 – 663 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Becking, J. ve ark. Lityum metal folyo yüzey modifikasyonu: lityum metal pillerin döngü performansını iyileştirmek için etkili bir yöntem. Av. Anne. Arayüzler 4, 1700166 (2017).

    makale  Google Scholar 

  • Leung, K. Pillerdeki açık katı-katı arayüzlerin DFT modellemesi: yöntemler ve zorluklar. Phys. Kimya Kimya Phys. 22, 10412 – 10425 (2020).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Yamada, Y., Wang, J., Ko, S., Watanabe, E. & Yamada, A. Tuz konsantre pil elektrolitlerinin geliştirilmesindeki ilerlemeler ve sorunlar. Nat. Enerji 4, 269 – 280 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Yu, Z. ve ark. Enerji yoğun ve uzun döngülü lityum metal piller sağlayan elektrolit çözücüler için moleküler tasarım. Nat. Enerji 5, 526 – 533 (2020).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Rietveld, H. Nükleer ve manyetik yapılar için bir profil iyileştirme yöntemi. J. Uygulama Kristallogr. 2, 65 – 71 (1969).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Coelho, AA TOPASandTOPAS-Academic: bilgisayar cebirini ve C ile yazılmış kristalografik nesneleri bütünleştiren bir optimizasyon programı++. J. Uygulama Kristallogr. 51, 210 – 218 (2018).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, X.-Q. et al. Kararlı lityum metal piller için lityum iyonlarının çözme kılıfındaki anyonların düzenlenmesi. ACS Enerji Lett. 4, 411 – 416 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Verma, P., Maire, P. & Novák, P. Li-ion pillerdeki katı elektrolit ara fazının özelliklerinin ve analizlerinin gözden geçirilmesi. Elektro-. Acta 55, 6332 – 6341 (2010).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Hu, YY ve ark. Metal oksit lityum-iyon pil elektrotlarında ek kapasitelerin kaynağı. Nat. Anne. 12, 1130 – 1136 (2013).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Li, Z. ve ark. Li'nin elektrokimyasal oluşumunu ve ayrışmasını anlamak2O2 ve işlenen X-ışını kırınımı ile LiOH. Kimya Anne. 29, 1577 – 1586 (2017).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Joo, S., Shim, H.-W., Choi, J.-J., Lee, C.-G. & Kim, D.-G. 2 aşamalı çöktürme yöntemiyle kullanılmış pillerden lityum sülfat kullanarak lityum hidroksit nanopartiküllerini sentezleme yöntemi. Koreli J. Met. Anne. 58, 286 – 291 (2020).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • Lorger, S., Narita, K., Usiskin, R. & Maier, J. Li'de gelişmiş iyon taşıma2O ve Li2Filmler. Kimya Komün. 57, 6503 – 6506 (2021).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • spot_img

    En Son İstihbarat

    spot_img