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工程高能量密度钠电池阳极改进循环与超浓缩离子-液体电解质( Engineering high-energy-density sodium battery anodes for improved cycling with superconcentrated ionic-liquid electrolytes )
DA Rakov F Chen SA Ferdousi H Li T Pathirana AN Simonov PC Howlett R Atkin M Forsyth
高密度储能器件中不均匀的金属沉积和枝晶形成降低了含金属阳极电池的效率、安全性和寿命。超浓离子液体电解质(如1:1离子液体:碱离子)与负极预调节相结合可以完全缓解这些问题,从而使高密度储能器件发生革命性变化。然而,很高的盐浓度和预处理电位使金属在循环过程中均匀沉积金属并阻止枝晶在金属阳极形成的机制尚不清楚,因此没有得到优化。在这里,我们利用原子力显微镜和分子动力学模拟来揭示这些因素对钠电解质中界面化学的影响,展示了电极表面的类熔盐结构是如何导致无枝晶的金属以更高的速率循环的。这样的结构将支持更有利的固体电解质界面的形成,被认为是稳定电池循环的关键因素。这一新的理解将通过盐浓度和高压预调节来调节界面纳米结构来实现高效阳极电极的工程化。
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