SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:d1a9c299-2776-4577-8bd9-ed1e179a71f9"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:d1a9c299-2776-4577-8bd9-ed1e179a71f9" > Interfacial Modific...

Interfacial Modification of Lithium Metal Anode by Boron Nitride Nanosheets

Wang, Zhiyu (författare)
Deakin University
Qin, Si (författare)
Deakin University
Chen, Fangfang (författare)
Deakin University
visa fler...
Chen, Shasha (författare)
Deakin University
Liu, Dan (författare)
Deakin University
Jiang, Degang (författare)
Deakin University
Zhang, Peng (författare)
Deakin University
Mota-Santiago, Pablo (författare)
Lund University,Lunds universitet,MAX IV-laboratoriet,MAX IV Laboratory,Deakin University
Hegh, Dylan (författare)
Deakin University
Lynch, Peter (författare)
Deakin University
Alotabi, Abdulrahman S (författare)
Flinders University
Andersson, Gunther G (författare)
Flinders University
Howlett, Patrick C (författare)
Deakin University
Forsyth, Maria (författare)
Deakin University
Lei, Weiwei (författare)
Deakin University
Razal, Joselito M (författare)
Deakin University
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Engelska 10 s.
Ingår i: ACS Nano. - 1936-086X. ; 18:4, s. 3531-3541
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Metallic lithium (Li) is the most attractive anode for Li batteries because it holds the highest theoretical specific capacity (3860 mA h g -1) and the lowest redox potential (-3.040 V vs SHE). However, the poor interface stability of the Li anode, which is caused by the high reactivity and dendrite formation of metallic Li upon cycling, leads to undesired electrochemical performance and safety issues. While two-dimensional boron nitride (BN) nanosheets have been utilized as an interfacial layer, the mechanism on how they stabilize the Li-electrolyte interface remains elusive. Here, we show how BN nanosheet interlayers suppress Li dendrite formation, enhance Li ion transport kinetics, facilitate Li deposition, and reduce electrolyte decomposition. We show through both simulation and experimental data that the desolvation process of a solvated Li ion within the interlayer nanochannels kinetically favors Li deposition. This process enables long cycling stability, reduced voltage polarization, improved interface stability, and negligible volume expansion. Their application as an interfacial layer in symmetric cells and full cells that display significantly improved electrochemical properties is also demonstrated. The knowledge gained in this study provides both critical insights and practical guidelines for designing a Li metal anode with significantly improved performance.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • ACS Nano (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy