Logotipo de Zephyrnet

Obtención de imágenes de la dinámica de interfase de electrolito sólido mediante microscopía de interferencia de reflexión operando

Fecha:

  • Goodenough, JB & Park, KS La batería recargable de iones de litio: una perspectiva. Mermelada. Chem. Soc. 135, 1167 – 1176 (2013).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Dunn, B., Kamath, H. & Tarascon, JM Almacenamiento de energía eléctrica para la red: una batería de opciones. Ciencia: 334, 928 – 935 (2011).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Grande, L. et al. La batería de litio/aire: ¿todavía un sistema emergente o una realidad práctica? Adv. Mate. 27, 784 – 800 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Lu, YY et al. Ciclos estables de baterías de metal de litio utilizando electrolitos de alto número de transferencia. Adv. Materia Energética. 5, 1402073 (2015).

    Artículo  Google Scholar 

  • Arico, AS, Bruce, P., Scrosati, B., Tarascon, JM y Van Schalkwijk, W. Materiales nanoestructurados para dispositivos avanzados de conversión y almacenamiento de energía. Nat. Mate. 4, 366 – 377 (2005).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Sun, YM, Liu, NA & Cui, Y. Promesas y desafíos de los nanomateriales para baterías recargables a base de litio. Nat. Energía 1, 16071 (2016).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Cheng, XB & Zhang, Q. Ánodos de metal de litio libres de dendritas: interfases estables de electrolitos sólidos para baterías de alta eficiencia. J. Mater. Chem UNA 3, 7207 – 7209 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Tarascon, JM & Armand, M. Problemas y desafíos que enfrentan las baterías de litio recargables. Naturaleza 414, 359 – 367 (2001).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Guo, YP, Li, HQ y Zhai, TY Reactivación de ánodos de metal de litio para baterías de alta energía de próxima generación. Adv. Mate. 29, 1700007 (2017).

    Artículo  Google Scholar 

  • Yuan, SY et al. Capa de carbono rica en boro y nitrógeno con soporte de grafeno para mejorar el rendimiento de las baterías de litio-azufre debido a la quimisorción mejorada de polisulfuros de litio. Adv. Materia Energética. 6, 1501733 (2016).

    Artículo  Google Scholar 

  • Janek, J. & Zeier, WG Un futuro sólido para el desarrollo de baterías. Nat. Energía 1, 16141 (2016).

    Artículo  Google Scholar 

  • Luntz, AC, Voss, J. & Reuter, K. Desafíos interfaciales en baterías de iones de litio de estado sólido. J. Phys. Chem Letón. 6, 4599 – 4604 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Cao, RG, Xu, W., Lv, DP, Xiao, J. & Zhang, JG Ánodos para baterías recargables de litio-azufre. Adv. Materia Energética. 5, 1402273 (2015).

    Artículo  Google Scholar 

  • He, P., Zhang, T., Jiang, J. y Zhou, HS Baterías de litio-aire con electrolitos híbridos. J. Phys. Chem Letón. 7, 1267 – 1280 (2016).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Huang, C.-J. et al. Desacoplamiento de los orígenes de la eficiencia culómbica irreversible en baterías de metal de litio sin ánodo. Nat. Comun. 12, 1452. (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Qiao, Y. et al. Una batería de litio sin ánodo inicial de alta densidad de energía y larga duración habilitada por un Li2Oh agente sacrificial. Nat. Energía 6, 653 – 662 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Xu, K. Electrolitos líquidos no acuosos para baterías recargables a base de litio. Chem Rdo. 104, 4303 – 4417 (2004).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Peled, E. El comportamiento electroquímico de los metales alcalinos y alcalinotérreos en sistemas de baterías no acuosas: el modelo de interfase de electrolito sólido. J. Electroquímica. Soc. 126, 2047 (1979).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Gauthier, M. et al. Interfaz electrodo-electrolito en baterías de iones de litio: comprensión actual y nuevos conocimientos. J. Phys. Chem Letón. 6, 4653 – 4672 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • An, SJ et al. El estado de comprensión de la interfase de electrolito sólido (SEI) de grafito de batería de iones de litio y su relación con el ciclo de formación. Carbono 105, 52 – 76 (2016).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Orsini, F. et al. Microscopía electrónica de barrido (SEM) in situ observación de interfaces dentro de baterías de litio de plástico. J. Fuentes de energía 76, 19 – 29 (1998).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Mehdi, BL et al. Observación y cuantificación de procesos a nanoescala en baterías de litio mediante operando electroquímico (S)TEM. Nano Lett. 15, 2168 – 2173 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Nie, MI et al. Interfase de electrolito sólido de grafito de batería de iones de litio revelada por microscopía y espectroscopía. J. Phys. Chem C 117, 1257 – 1267 (2013).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wang, L. y col. Identificación de los componentes de la interfase sólido-electrolito en baterías de iones de litio. Nat. Chem 11, 789 – 796 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Ai, Q. et al. Marcos orgánicos covalentes conductores de litio como interfase de electrolito sólido artificial en ánodo de silicio para baterías de iones de litio de alto rendimiento. Nano Energy 72, 104657 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Zeng, X. et al. Diseño de electrolitos para construcción in situ de alto contenido de Zn2+‐interfase de electrolito sólido conductor para habilitar baterías acuosas de iones de Zn de alto rendimiento en condiciones prácticas. Adv. Mate. 33, 2007416 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Nanda, J. et al. Desentrañar la heterogeneidad a nanoescala de la interfase de electrolitos sólidos utilizando espectroscopia Raman mejorada con punta. Joule 3, 2001 – 2019 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Chen, D. et al. Origen de la capacidad adicional en la interfase de electrolito sólido cerca de los ánodos de carburo de hierro de alta capacidad para baterías de iones de litio. Entorno energético. Sci. 13, 2924 – 2937 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Qiu, H. y col. Interfase de electrolitos sólidos in situ compatible con ánodos de zinc mediante modulación de solvatación de cationes. Nat. Comun. 10, 5374 (2019).

    Artículo  Google Scholar 

  • Wood, KN y col. Operando espectroscopía fotoelectrónica de rayos X de la formación y evolución de la interfase de electrolitos sólidos en Li2SP2S5 electrolitos de estado sólido. Nat. Comun. 9, 2490 (2018).

    Artículo  Google Scholar 

  • Cheng, D. et al. Revelación de la naturaleza estable de la interfase de electrolito sólido entre el metal de litio y LiPON a través de microscopía electrónica criogénica. Joule 4, 2484 – 2500 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Cao, C. et al. Interfase de electrolito sólido en ánodos de silicio terminados en óxido nativo para baterías de iones de litio. Joule 3, 762 – 781 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Zhou, Y. et al. Caracterización espectrométrica de masas en tiempo real de la interfase de electrolito sólido de una batería de iones de litio. Nat. Nanotecnol 15, 224 – 230 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Li, YZ y col. Estructura atómica de materiales e interfaces sensibles de la batería revelada por microscopía crioelectrónica. Ciencia: 358, 506 – 510 (2017).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wang, XF et al. Nuevos conocimientos sobre la estructura del metal de litio depositado electroquímicamente y sus interfases de electrolitos sólidos a través de TEM criogénico. Nano Lett. 17, 7606 – 7612 (2017).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wan, J. et al. Evolución de la interfase de electrolito sólido ultrafino y procesos de arrugamiento en baterías de iones de litio basadas en disulfuro de molibdeno. Nat. Comun. 10, 3265 (2019).

    Artículo  Google Scholar 

  • von Cresce, A., Russell, SM, Baker, DR, Gaskell, KJ & Xu, K. Caracterización in situ y cuantitativa de las interfases de electrolitos sólidos. Nano Lett. 14, 1405 – 1412 (2014).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Pathak, R. et al. Interfase de electrolito sólido híbrido fluorado para la deposición de litio libre de dendritas. Nat. Comun. 11, 93 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Liu, T. et al. Cuantificación in situ de la química interfasial en batería de iones de litio. Nat. Nanotecnol 14, 50 – 56 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Nie, M. y col. Papel de la estructura de la solución en la formación de la interfase de electrolitos sólidos en grafito con LiPF6 en carbonato de propileno. J. Phys. Chem C 117, 25381 – 25389 (2013).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Qian, J. et al. Deposición de Li libre de dendritas utilizando trazas de agua como aditivo electrolítico. Nano Energy 15, 135 – 144 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Shen, C. et al. li2Interfase de electrolito sólido reforzado con O en esponjas tridimensionales para la deposición de litio libre de dendritas. Frente. química 6, 517 (2018).

  • Terborg, L. et al. Determinación por cromatografía iónica de productos de hidrólisis de sales de hexafluorofosfato en solución acuosa. Anal. quim. acta 714, 121 – 126 (2012).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Shi, Y. et al. Imágenes de impedancia electroquímica en superficies conductoras. Anal. Chem 93, 12320 – 12328 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Foley, KJ, Shan, X. & Tao, NJ Técnica de imagen de impedancia superficial. Anal. Chem 80, 5146 – 5151 (2008).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Aurbach, D., Daroux, M., Faguy, P. & Yeager, E. Identificación de películas superficiales formadas sobre litio en soluciones de carbonato de propileno. J. Electroquímica. Soc. 134, 1611 (1987).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Xing, L. et al. Investigaciones teóricas sobre la estabilidad oxidativa de los solventes y el mecanismo de descomposición oxidativa del carbonato de etileno para el uso de baterías de iones de litio. J. Phys. Chem si 113, 16596 – 16602 (2009).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Kanamura, K. et al. Oxidación de carbonato de propileno que contiene LiBF4 o LiPF6 en LiCoO2 Electrodo de película delgada para baterías de litio. Electrochim Acta 47, 433 – 439 (2001).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • von Cresce, A. et al. Caracterización in situ y cuantitativa de interfases de electrolitos sólidos. Nano Lett. 14, 1405 – 1412 (2014).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Aurbach, D. et al. Estudio de soluciones electrolíticas a base de carbonatos de etileno y dietilo para baterías recargables de Li: I. Ánodos metálicos de Li. J. Electroquímica. Soc. 142, 2873 (1995).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Parimalam, BS, MacIntosh, AD, Kadam, R. & Lucht, BL Reacciones de descomposición de los componentes de la interfase electrolítica sólida (SEI) del ánodo con LiPF6. J. Phys. Chem C 121, 22733 – 22738 (2017).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Li, Y. et al. Estructura atómica de materiales e interfaces de baterías sensibles revelados por microscopía crioelectrónica. Ciencia: 358, 506 – 510 (2017).

  • Huang, W., Wang, H., Boyle, DT, Li, Y. y Cui, Y. Resolución de la heterogeneidad nanoscópica y mesoscópica de especies fluoradas en interfases de electrolito sólido de batería mediante microscopía electrónica criogénica. ACS Energía Lett. 5, 1128 – 1135 (2020).

  • Wang, X. y col. Nuevos conocimientos sobre la estructura del metal de litio depositado electroquímicamente y sus interfases de electrolitos sólidos mediante TEM criogénico. Nano Lett. 17, 7606 – 7612 (2017).

  • Wang, A., Kadam, S., Li, H., Shi, S. y Qi, Y. Revisión del modelado de la interfase de electrolito sólido (SEI) del ánodo para baterías de iones de litio. Cálculo npj. Mate. 4, 15 (2018).

  • Leung, K. & Jungjohann, KJ Heterogeneidades espaciales e inicio de la ruptura de la pasivación en las interfaces del ánodo de litio. J. Phys. Chem C 121, 20188 – 20196 (2017).

  • Zhang, Y. et al. Deposición de litio libre de dendritas con estructura de nanovarillas autoalineadas. Nano Lett. 14, 6889 – 6896 (2014).

  • Kasse, RM et al. Comprensión de la morfología de litio controlada por aditivos en baterías de metal de litio. J. Mater. Chem UNA 8, 16960 – 16972 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • punto_img

    Información más reciente

    punto_img