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吳興隆/郭晉芝EEM:超1000次循環,溶劑再分配策略獲得長壽命鈉電池!

吳興隆/郭晉芝EEM:超1000次循環,溶劑再分配策略獲得長壽命鈉電池!
具有特定溶劑化結構的高濃度電解液可以使電極鈍化以延長電池的循環壽命,但代價是成本增加,這限制了商業化的廣泛應用。常規濃度(1M)的電解液具有合適的性能(粘度、離子導電率等),成本有保證,但在長循環中總是會發生不希望發生的反應,導致電池失效。
東北師范大學吳興隆、郭晉芝等通過溶劑的重新分配和電化學誘導,構建了雙向富氟電極/電解質界面(EEI),以經濟有效的方式促進長期循環的穩定性。
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圖1 電解液設計及對稱電池性能
具體而言,這項工作通過在含有碳酸丙烯酯(PC)的普通碳酸酯電解液中重新分配溶劑,建立了由競爭性FEC誘導的雙向富氟EEI。由FEC引入的氟化環境有效地還原并產生NaF以鈍化Na負極,同時調節有機成分加上電流沖擊使正極電解質界面(CEI)緊密地附著在NVPOF電極上。在電化學預處理下,EEI的生成自發地動態變化。富含氟化物的EEI的空間限制將作為離子傳導的過渡層,有利于電池的循環。
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圖2 全電池性能
源自氟化效應的EEI工程(1 M NaClO4-PC+10%FEC)在全電池中得到了充分的利用。受益于充足的Na+傳輸能力,F-NVPOF||F-CC全電池的電化學長循環性能顯著增強(1C下每循環容量衰減率低至0.01%)。因此,這項工作的界面工程策略與氟化EEI相結合,有望成為解決SIBs及以后電池失效的一個有前景的解決方案。
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圖3 CEI分析
Constructing Bidirectional Fluorine-Rich Electrode/Electrolyte Interphase via Solvents Redistribution Towards Long-Term Sodium Battery. Energy & Environmental Materials 2022. DOI:10.1002/eem2.12474

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