三通訊單位聯(lián)發(fā)Nano Lett.: 鋰沉積誘導(dǎo)的碳納米管斷裂及其對固態(tài)電池的影響 2023年10月27日 上午10:30 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 15 隨著對儲能器件安全和高密度儲能的需求不斷增長,研究重點已從基于液體電解質(zhì)的鋰離子電池轉(zhuǎn)向固態(tài)電池 (SSB)。然而,不可控的鋰枝晶生長和短路阻礙了 SSB的應(yīng)用,其機制仍然難以捉摸。 在此,燕山大學(xué)唐永福教授、黃建宇教授與韓國蔚山國立科學(xué)技術(shù)院(UNIST)丁峰教授、美國賓夕法尼亞州立大學(xué)張宿林教授等人報道了一種方案利用原位TEM來可視化碳納米管(CNTs)內(nèi)部受限空間中的Li沉積,以模擬固體電解質(zhì)(SE)裂紋內(nèi)的Li沉積動力學(xué),其中高強度的CNT壁模擬了機械強度較強的SEs。 圖1. 原始和鋰化碳納米管的徑向壓縮 作者觀察到沉積的鋰在碳納米管中以蠕動固體的形式傳播,為應(yīng)力松弛提供了有效的途徑。當應(yīng)力松弛通路被阻斷時,鋰沉積引起的應(yīng)力達到千兆帕水平并導(dǎo)致碳納米管斷裂。 力學(xué)分析表明,界面親鋰性是控制鋰沉積動力學(xué)和應(yīng)力松弛的關(guān)鍵。這項研究為抑制鋰枝晶生長和構(gòu)建高能量密度、電化學(xué)和機械堅固的SSB 提供了關(guān)鍵策略。 圖2. 碳納米管中鋰沉積過程的動力學(xué)、應(yīng)力松弛和積累 Lithium Deposition-Induced Fracture of Carbon Nanotubes and Its Implication to Solid-State Batteries, Nano Letters 2021. DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01910 原創(chuàng)文章,作者:科研小搬磚,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/27/64bc5e0258/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 白正宇A(yù)FM: 晶面應(yīng)變策略起大作用!助力單原子Fe-N-C催化劑高效催化ORR 2023年11月7日 夏永姚&王永剛Angew. 三維泡沫銅上固定人工SEI膜,長壽命/高倍率/大沉積量/高庫倫效率金屬鋰負極 2023年11月17日 解析Nature子刊:催化多步多物種反應(yīng),高熵納米合金大有可為 2023年10月15日 重磅!教育部:研究生,可以換導(dǎo)師! 2023年11月16日 催化頂刊集錦:陳忠偉、潘洪革、黃小青、崔志明、吳宇恩等成果 2022年10月11日 ?蘭州化物所Angew: BiOIO3動態(tài)結(jié)構(gòu)和鍵的演變,增強CO2光還原活性 2024年6月1日