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2025 article

Two-Step Grafted F-SiO2 Coating Self-Construction toward Mass-Produced Lithium–Metal Battery Separators with Optimal Porous Skeleton, Security, and Electrochemical Performances

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

Le résumé fourni par la source

High energy and power densities of lithium metal batteries (LMBs) attract continuing popular appeal, but extra requirements must be considered since disordered Li dendrites under violent Li fluxes pose challenges for flourishing LMB applications, especially for incompatible separators. In this research, a BPP@F-SiO 2 composited separator is subtly prepared based on the two-step grafted SiO 2 (F-SiO 2 ) coating self-construction. F-SiO 2 particles matched to lamellae sizes endow separators with centralized pore sizes. F-SiO 2 coating self-construction on porous skeletons eliminates individual coating steps, which can simplify engineering equipment layouts and improve the actual manufacturing efficiency. Solvent-free and nonadhesive features avoid problems such as micropore blocking, thickness increase, and environmental pollution. Also, the F-SiO 2 coating supplies extra Li + for stabilizing the solid electrolyte interphase layer, homogenizing Li depositions, and acquiring remarkable electrochemical and battery performances for LMBs, which enable the BPP@F-SiO 2 separator to be potentially applied in LMBs demanding sufficient security, high-capacity density, and fast charge technology. The proposed approach relies on current mainstream separator fabrication lines, which can achieve low-cost and large-scale production without developing extra production lines and lower practical application barriers of prospective LMBs.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Two-Step Grafted F-SiO<sub>2</sub> Coating Self-Construction toward Mass-Produced Lithium–Metal Battery Separators with Optimal Porous Skeleton, Security, and Electrochemical Performances
Date Crossref
11/06/2025
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

  • Liaocheng University Department of Chemistry and Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hainan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sichuan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemistry and Chemical Engineering Shandong Key Laboratory of Chemical Energy Storage and New Battery Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Food Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Polymer Science and Engineering State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Chemistry and Biology — Liaocheng University, Hainan University et Sichuan University, avec 4 autres affiliations.

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