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文献链接:探索Anode-free,Lean-ElectrolyteLithium-SulfurBatteriesEnabledbyTellurium-StabilizedLithiumDeposition(Joule, 2019,DOI:10.1016/j.joule.2020.03.020)本文由木文韬翻译整理。图5 Te对沉积的Li上电解质分解的影响(A)SEM图像显示,建立机制有Te添加剂的Li光滑、致密和平面沉积,孔隙率较低,表面积较小。
图3 Te对无负极全电池中Li限位性能的影响(A)无负极Ni||Li2S全电池在C/5倍率下的电化学性能,电力电方随着Te的加入有明显的改善。【成果简介】近日,需求响应序用在美国德克萨斯大学奥斯汀分校ArumugamManthiram教授等人(通讯作者)带领下,需求响应序用将碲(Te)作为正极添加剂引入Li-S体系中,通过在Li表面形成一层富碲、富硫化物的固态电解质间相(SEI)膜,显著提高了Li镀层/剥离的可逆性。在实际的有限Li(无负极Ni||Li2S全电池)和有限电解质的(Li||S软包电池)条件下,案印电化学性能得到了改善。
这项工作还建立了一个全面和稳健的新框架,杭州评估Li-S电池和广义的Li金属电池中的锂沉积。图2 Li-S电池中Te和多硫化物的化学性质(A,B)(A)由(B)ToF-SIMS证实,探索由于形成可溶性聚碲硫醚(Li2TexSy)而与过量的Te反应时,探索Li2S6的颜色变化,并在32amu(=S)重复了正确的Te同位素比。
(B)Li||(Li2S+0.1Te)半电池和无负极Ni||(Li2S+0.1Te)全电池在C/5倍率下的电化学性能,建立机制尽管Li存量相差97%,但表现出几乎相同的性能。
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