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Accès ouvert déclaré 2024 article

Predicting cell failure and performance decline in lithium-sulfur batteries using distribution of relaxation times analysis

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

Le résumé fourni par la source

While lithium-sulfur (Li-S) batteries are a promising next-generation technology, their complex chemistry means they can degrade and fail via numerous mechanisms. To minimize or overcome these modes of failure, we must develop tools that can differentiate between chemical processes in the operating cell, reveal their effects on cell health, and monitor cells throughout their lifetimes. In this study we undertake a comprehensive investigation of the failure modes exhibited by Li-S cells, using the distribution of relaxation times (DRT) method. By evaluating the contribution of various electrochemical processes to overall cell resistance, we establish meaningful correlations between performance degradation and specific electrochemical/materials phenomena. Notably, the DRT profiles reveal that the solid-electrolyte interphase resistance can serve as an early indicator of impending cell failure. The methodologies and findings presented in this study hold substantial implications for the advancement of on-board diagnostics tailored for Li-S batteries and other cell chemistries.

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
Predicting cell failure and performance decline in lithium-sulfur batteries using distribution of relaxation times analysis
Date Crossref
01/02/2024
Éditeur
Elsevier BV
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

  • The Faraday Institution pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • University College London Department of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

The Faraday Institution et Department of Chemical Engineering — University College London.

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

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