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2025 article

Anion-Rich Interface via a Self-Assembled Monolayer toward a Long-Lifespan Li Metal Battery

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

Le résumé fourni par la source

Due to the extremely high energy density of Li metal, Li metal batteries are regarded as one of the most promising candidates for next-generation energy storage systems. However, interfacial issues, particularly the unstable solid electrolyte interphase (SEI) and lithium dendritic growth, hinder practical application. Herein, we induce an anion-rich interface near the Li metal by introducing positively charged self-assembled monolayers (SAMs) on ceramic-coated separators to simultaneously stabilize the SEI and homogenize the Li deposition. The anion-rich interface, originating from the electrostatic attraction of SAMs, promotes the preferential decomposition of salt anions over organic solvent molecules, leading to the formation of a stable anion-derived inorganic component, notably LiF. Furthermore, the positively charged SAMs immobilize anions, significantly mitigating dendritic Li by improving the Li + transference number (∼0.73) and thereby mitigating dendritic Li growth. Hence, we present SAMs on ceramic-coated separators as an innovative way to improve the long-term cycling performance of 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
Anion-Rich Interface via a Self-Assembled Monolayer toward a Long-Lifespan Li Metal Battery
Date Crossref
08/01/2025
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

  • Seoul National University Institute of Chemical Processes pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hyundai Motor Group (South Korea) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Kyungpook National University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Samsung (South Korea) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Advanced Institute of Convergence Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Engineering Department of Chemical and Biological Engineering and Institute of Chemical Processes pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Energy Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Samsung SDI Co. Ltd. pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Graduate School of Convergence Science and Technology Program in Nano Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Chemical Processes — Seoul National University, Hyundai Motor Group (South Korea) et Kyungpook National University, avec 6 autres affiliations.

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

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