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2022 article

Lithium Bromide-Induced Organic-Rich Cathode/Electrolyte Interphase for High-Voltage and Flame-Retardant All-Solid-State Lithium Batteries

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Poly(ethylene oxide) (PEO)-based solid electrolyte suffers from limited anodic stability and an intrinsic flammable issue, hindering the achievement of high energy density and safe all-solid-state lithium batteries. Herein, we surprisingly found out that a bromine-rich additive, decabromodiphenyl ethane (DBDPE), could be preferably oxidized at an elevated voltage and decompose to lithium bromide at an elevated potential followed by inducing an organic-rich cathode/electrolyte interphase (CEI) on NCM811 surface, enabling both high-voltage resistance (up to 4.5 V) and flame-retardancy for the PEO-based electrolyte. On the basis of this novel solid electrolyte, all-solid-state Li/NCM811 batteries deliver an average reversible capacity of 151.4 mAh g –1 over the first 150 cycles with high capacity retention (83.0%) and high average Coulombic efficiency (99.7%) even at a 4.5 V cutoff voltage with a unprecedented flame-retardant properties. In view of these exploration, our studies revealed the critical role of LiBr in inducing an organic-rich thin and uniform CEI passivating layer with enhanced lithium ion surface diffusion and high-voltage resistant properties, which provides a new protocol for the further design of a high-voltage PEO-based all-solid-state electrolyte.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Lithium Bromide-Induced Organic-Rich Cathode/Electrolyte Interphase for High-Voltage and Flame-Retardant All-Solid-State Lithium Batteries
Date Crossref
19/05/2022
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Tsinghua University Department of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sinopec (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • SINOPEC Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Chemical Engineering — Tsinghua University, Sinopec (China) et SINOPEC Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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