
物理化学学报 >> 2024, Vol. 40 >> Issue (6): 2306039.doi: 10.3866/PKU.WHXB202306039
刘建东1, 李鑫1, 吴达雄1, 王华平1, 黄俊达1, 马建民1,2,*(
)
收稿日期:2023-06-26
修回日期:2023-08-01
录用日期:2023-08-16
发布日期:2023-11-29
通讯作者:
Email: nanoelechem@hnu.edu.cn (马建民)
基金资助:
Jiandong Liu1, Xin Li1, Daxiong Wu1, Huaping Wang1, Junda Huang1, Jianmin Ma1,2,*(
)
Received:2023-06-26
Revised:2023-08-01
Accepted:2023-08-16
Published:2023-11-29
Contact:
Email: nanoelechem@hnu.edu.cn (Jianmin Ma)
Supported by:摘要:
锂金属电池的循环稳定性和倍率能力受制于多个因素,如阳极/阴极电解液界面的品质和电解液溶剂化特性。在该工作中,我们提出了阴离子受体电解液添加剂策略,通过六氟苯添加剂对Li+溶剂化结构进行调控,实现了PF6−的稳定性并提高了电解液的导电性,优化了阳极/阴极电解液界面中间相的组分/结构特征,有效抑制了锂枝晶的生长和提升了阴极表面的Li+传输,Li||Li对称电池在1 mA∙cm−2的电流密度下实现超过400 h的稳定循环,并且Li||NCM811电池在200 mA∙g−1的电流密度下经过100次循环后的容量保持率达到75%。
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