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Accès ouvert déclaré 2023 article

Unique Tridentate Coordination Tailored Solvation Sheath Toward Highly Stable Lithium Metal Batteries

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2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Abstract Electrolyte optimization by solvent molecule design is recognized as an effective approach for stabilizing lithium (Li) metal batteries. However, the coordination pattern of Li ions (Li+) with solvent molecules is sparsely considered. Here, an electrolyte design strategy is reported based on bi/tridentate chelation of Li+ and solvent to tune the solvation structure. As a proof of concept, a novel solvent with multi‐oxygen coordination sites is demonstrated to facilitate the formation of an anion‐aggregated solvation shell, enhancing the interfacial stability and de‐solvation kinetics. As a result, the as‐developed electrolyte exhibits ultra‐stable cycling over 1400 h in symmetric cells with 50 µm‐thin Li foils. When paired with high‐loading LiFePO4, full cells maintain 92% capacity over 500 cycles and deliver improved electrochemical performances over a wide temperature range from −10 to 60 °C. Furthermore, the concept is validated in a pouch cell (570 mAh), achieving a capacity retention of 99.5% after 100 cycles. This brand‐new insight on electrolyte engineering provides guidelines for practical high‐performance Li metal batteries.

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
Unique Tridentate Coordination Tailored Solvation Sheath Toward Highly Stable Lithium Metal Batteries
Date Crossref
25/07/2023
Éditeur
Wiley
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–Berkeley Shenzhen Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Tsinghua Shenzhen International Graduate School pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tsinghua University Institute of Materials Research pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sun Yat-sen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • South China Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Kunming University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Umeå University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering State Key Laboratory of Silicon Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Metallurgical and Energy Engineering National and Local Joint Engineering Research Center of Lithium-ion Batteries and Materials Preparation Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Tsinghua–Berkeley Shenzhen Institute, Tsinghua Shenzhen International Graduate School et Institute of Materials Research — Tsinghua University, avec 8 autres affiliations.

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

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